Wat is SA-architectuur in 5G?

Bij 5G verwijst SA-architectuur (Standalone) naar een volledig onafhankelijke en zelfvoorzienende netwerkarchitectuur die het nieuwe 5G-radiotoegangsnetwerk (NR) en het 5G-kernnetwerk (5GC) omvat. In tegenstelling tot de NSA-architectuur (Non-Standalone), waarbij de 5G NR afhankelijk is van het bestaande 4G LTE-kernnetwerk (EPC), vertegenwoordigt de SA-architectuur de volledige en zelfstandige implementatie van 5G-technologieën. Deze architectuur ontgrendelt het volledige potentieel van 5G en biedt geavanceerde functies, betere prestaties en ondersteuning voor een breed scala aan gebruiksscenario’s.

De belangrijkste componenten en kenmerken van de SA-architectuur in 5G zijn onder meer:

  1. 5G Radiotoegangsnetwerk (NR):
    • In SA-architectuur werkt de 5G NR onafhankelijk en biedt verbeterde radiomogelijkheden in vergelijking met eerdere generaties. De 5G NR bevat nieuwe functies zoals hogere datasnelheden, lagere latentie, verhoogde spectrumefficiëntie en verbeterde connectiviteit om een ​​diverse reeks apparaten en applicaties te ondersteunen.
  2. 5G-kernnetwerk (5GC):
    • De SA-architectuur introduceert de 5GC, een nieuw kernnetwerk dat speciaal is ontworpen voor 5G. De 5GC is een modulaire en cloud-native architectuur die een flexibele en efficiënte inzet van netwerkfuncties mogelijk maakt. Het is gebouwd om geavanceerde services, netwerk-slicing, communicatie met lage latentie en massale machine-type communicatie (mMTC) te ondersteunen.
  3. Netwerk segmenteren:
    • SA-architectuur vergemakkelijkt de implementatie van network slicing, een belangrijke functie waarmee operators hun netwerkinfrastructuur in meerdere virtuele netwerken kunnen verdelen. Elk netwerksegment is op maat gemaakt om te voldoen aan de specifieke vereisten van verschillende services, applicaties of industrieën, waardoor optimale prestaties, toewijzing van middelen en isolatie worden gegarandeerd.
  4. Servicegebaseerde architectuur (SBA):
    • SA hanteert een op diensten gebaseerde architectuur, waarbij de nadruk wordt gelegd op het gebruik van application programming interfaces (API’s) voor communicatie tussen netwerkfuncties. Deze modulaire en gestandaardiseerde aanpak verbetert de flexibiliteit, schaalbaarheid en interoperabiliteit binnen het 5G-netwerk.
  5. Lage latentie en hoge betrouwbaarheid:
    • SA-architectuur is ontworpen om communicatie met lage latentie te leveren, waardoor deze geschikt is voor toepassingen die realtime reactievermogen vereisen, zoals augmented reality (AR), virtual reality (VR) en kritische industriële automatisering. Bovendien zorgt de architectuur voor een hoge betrouwbaarheid, cruciaal voor bedrijfskritische services en applicaties.
  6. Enorme IoT-ondersteuning:
    • SA-architectuur is geoptimaliseerd om enorme machine-type communicatie (mMTC) te ondersteunen, waardoor de connectiviteit van een groot aantal IoT-apparaten mogelijk wordt. Dit is essentieel voor de inzet van IoT-toepassingen in verschillende sectoren, waaronder slimme steden, landbouw en gezondheidszorg.
  7. Evolutionair pad:
    • De transitie naar SA-architectuur vertegenwoordigt de rijping en volledige realisatie van 5G-mogelijkheden. Operators kunnen in eerste instantie NSA inzetten om vroege 5G-diensten te leveren, en geleidelijk overstappen naar SA terwijl ze de infrastructuur bouwen voor een zelfstandig 5G-kernnetwerk.

Samenvattend wordt de SA-architectuur in 5G gekenmerkt door zijn onafhankelijkheid van oudere netwerken, waarbij een zelfstandig 5G-kernnetwerk wordt geïntroduceerd naast het nieuwe 5G-radiotoegangsnetwerk. Deze architectuur maakt de inzet van geavanceerde diensten mogelijk, ondersteunt diverse gebruiksscenario’s en positioneert 5G als een transformatieve technologie voor verschillende industrieën.

Recent Updates

Related Posts