eCPRI不提供端到端同步,也不保证零丢包。使用 Chimera 模拟网络损伤是测试5G网络在真实环境下性能与稳健性的有效方案。
从CPRI向eCPRI的过渡
从4G升级到5G意味着要应对从CPRI(通用公共无线电接口)向eCPRI(增强型通用公共无线电接口)过渡的挑战。
eCPRI的优势在于采用标准化的现成以太网组件,其成本远低于4G中使用的专有设备。该方案还构建了更灵活、可扩展的架构,支持SDN和NFV等虚拟化选项。eCPRI计划获得O-RAN联盟支持,该联盟得到了多数顶级网络设备制造商、网络运营商及电信公司的支持。
然而,与CPRI不同,eCPRI不提供端到端同步,也不保证零损耗。
因此,测试数据流量从回程以太网上的中央单元流向网络5G前传部分的时序至关重要。
前传网络由分布式单元(DU)、无线单元(RU)及所有天线组成。其规模可从数公里到50公里以上不等。此外,分布式单元负责控制多组天线——每组天线均拥有专属传输时隙——这些天线需与相邻天线协调工作以避免干扰。
为什么5G前传对网络损伤敏感?
因此,eCPRI接口上的任何显著抖动都会使控制单元(DU)对天线的控制变得复杂,而数据帧或控制帧的丢失将影响通过移动设备连接到天线的用户体验。
因此,在正式部署前测试整个安装系统的稳健性至关重要。
在当今的5G前传网络中——远程单元(RU)可能配备4个、8个甚至更多以10G或25G速率运行的以太网接口——任何测试平台都需具备高端口密度,以便所有接口均能同时进行测试,且最好以线速运行。
Chimera 简单?
测试分布式单元(DUs)与接入单元(RUs)间网络能否承受延迟和抖动的好方法,是在实验室中使用Chimera 以太网损伤解决方案Chimera 模拟前传网络。 Chimera 不仅具备RU所需的高端口密度,还能以全线速测试5种速率——10GE/25GE/40GE/50GE及100GE。
要在以太网网络上测试用户平面和控制平面,首先需要确定要进行性能降级的流量。
eCPRI可通过以太网原生传输(Ethertype = 0xAEFE),或通过运行IPv4或IPv6的UDP传输,其中UDP端口取决于具体实现方案。
通过分析eCPRI报头,可确定消息类型,从而决定是否需要对O-RAN规范支持的三类eCPRI消息——"数据消息"、"控制消息"或"单向时延测量"——进行任何干扰操作。
该损害什么?
- 数据消息(消息类型 #0)
- 控制消息(消息类型 #2)
- 单向时延测量(消息类型 #5)
基于以太网的eCPRI(EtherType 0xAEFE)
基于UDP的eCPRI(IPv4/IPv6)
eCPRI报头会显示消息ID,Chimera 设置正确的过滤器Chimera 精确阻断需要测试的流量。
一旦确定了需要干扰的数据包流,就需要决定采用何种方式进行干扰。
这取决于具体应用场景,但O-RAN规范为5G应用定义了不同类别,每类都规定了最小和最大延迟。使用 Chimera 进行测试。
在确认应用程序能在要求的延迟范围内正常运行后,可通过添加抖动、丢弃帧或测试数据包错序情况来检验其健壮性。
这使您能够验证应用程序能否在目标网络上运行,同时还能帮助您定位影响应用程序的性能问题,从而进行重新设计以提升系统健壮性。
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1. 测试先进5G无线应用的性能,确保您的前传配置具备足够灵活性,能够平衡延迟、吞吐量和可靠性水平,从而满足客户需求。
2. 利用电路仿真技术,在测试IEEE 1588精密时间协议(PTP)和Y.1731协议的准确性与鲁棒性的同时,辅助实现从时分复用(TDM)向无连接以太网网络的迁移。






