网络切片在5G网络中的主要作用是什么?
网络切片的主要作用是将物理网络资源虚拟化成多个逻辑网络,每个逻辑网络都是一个独立的网络切片,可以为特定的服务或用户群体提供定制化的网络性能和服务质量。
在5G核心网(5GC)中,哪个功能模块负责维护网络切片信息,并根据用户的请求选择最合适的网络切片?
网络切片选择功能(NSSF)负责维护网络切片信息,并根据用户的请求选择最合适的网络切片。
哪个功能模块负责网络切片实例化的过程中,为每个切片分配必要的网络资源和配置网络功能?
接入和移动性管理功能(AMF)负责管理用户的接入和移动性,并且与会话管理功能(SMF)协同工作以确保用户设备(UE)能够接入到正确的网络切片,并享受到预期的服务体验。
网络切片的实现需要支持哪些无线接入技术以实现与现有4G网络的兼容性和平滑过渡?
网络切片的实现需要能够支持多种无线接入技术,包括4G LTE和5G NR,以实现与现有4G网络的兼容性和平滑过渡。
在5G网络中,哪个功能模块根据业务策略和用户行为,动态调整网络资源的分配和网络功能的行为?
策略控制功能(PCF)负责根据业务策略和用户行为,动态调整网络资源的分配和网络功能的行为,以优化网络性能和用户体验。
零接触运维在5G网络中的主要目标是什么?
零接触运维的主要目标是减少人工干预,通过自动化、智能化的手段提高运维效率和网络可靠性,同时降低运维成本。
在零接触运维中,哪个技术不是实现网络自我管理的关键技术?
零接触运维依赖的关键技术包括自动化监控与分析、机器学习与预测以及网络切片管理。云计算虽然对5G网络有支持作用,但并非零接触运维的核心关键技术。
零接触运维中,哪个功能不是由自动化故障响应实现的?
自动化故障响应包括自动重新配置网络资源、隔离受影响的服务以及快速响应网络问题,但不包括手动重启问题设备。
零接触运维中,远程配置与管理的主要优势是什么?
远程配置与管理的优势在于允许运维人员远程对网络设备进行配置更新、软件升级和性能优化,减少了现场访问的需求,从而降低了运维成本和风险。
零接触运维中,网络切片管理的主要目的是什么?
网络切片管理的主要目的是在同一物理基础设施上创建多个虚拟网络,以满足不同业务需求,确保每个切片都能独立运行并满足特定的服务水平协议(SLA)。
uRLLC在5G网络中的主要目标是什么?
uRLLC(超可靠低时延)的主要目标是为特定应用提供高度确定性的通信服务,保证数据传输的极低延迟和极高可靠性。选项A、C和D虽然也是5G网络的一些改进目标,但并非uRLLC的核心目标。
在5G网络中,以下哪项技术是uRLLC实现的关键技术之一?
OFDMA、MIMO和LDPC都是uRLLC实现的关键技术。OFDMA和MIMO提高频谱效率和信号质量,减少错误率和重传次数。LDPC是一种编码技术,可以在保持数据传输速率的同时提高数据传输的可靠性。选项A、B和C分别描述了这些技术,因此选项D是正确的。
uRLLC在5G网络中采用的网络切片技术的主要作用是什么?
uRLLC通过网络切片技术创建多个虚拟网络环境,每个切片可以独立配置以满足特定的性能要求。这允许运营商为需要uRLLC服务的应用创建专门的网络切片,确保关键任务的数据传输得到优先处理,实现超低延迟和高可靠性。选项A、C和D并未准确描述网络切片技术的作用。
uRLLC在5G网络中要求的精确时间同步机制对于以下哪个应用场景最为关键?
uRLLC要求的精确时间同步机制对于远程医疗手术场景最为关键,因为这类手术需要极低的延迟和极高的可靠性来保证操作的安全性和效率。大规模数据存储、电子邮件服务和在线视频流虽然也依赖网络,但对时延和可靠性的要求不如远程医疗手术那么高。
uRLLC在5G网络中的应用不包括以下哪项?
uRLLC的应用场景包括自动驾驶、工业自动化和虚拟现实,这些应用都需要极低的延迟和极高的可靠性。而网络语音聊天虽然也使用网络,但其对延迟和可靠性的要求相对较低,因此不属于uRLLC的应用场景。
5G技术中,峰值数据速率可以达到的最大值是多少?
根据给定内容,5G技术的峰值数据速率可以达到20Gbps。这个速率远超过4G网络,使得5G能够支持高带宽需求的应用。
5G技术旨在为用户提供的最低体验速率是多少?
用户体验速率是衡量用户数据传输效率的一个重要指标,5G技术旨在为用户提供至少100Mbps的用户体验速率。
5G网络能效的主要衡量标准是什么?
网络能效是衡量5G网络在传输数据时消耗的能量效率,反映了网络的能源利用效率。5G技术通过优化网络架构和采用更高效的硬件设备,降低了单位数据传输的能量消耗。
5G技术能够实现的每平方公里最大设备连接数量是多少?
连接密度是指单位面积内5G网络能够支持的设备连接数量。5G技术能够实现每平方公里100万个设备的连接,这对于智慧城市、工业自动化等场景至关重要。
5G网络的端到端时延目标是多少毫秒?
5G网络的超低时延特性对于需要快速响应的应用至关重要,5G技术的目标是实现1毫秒的端到端时延,这比4G网络的时延大幅降低。
5G技术中应用管理系统的主要作用是什么?
应用管理系统在5G技术中的作用是多方面的,包括网络功能的有效管理、增强服务的适应性和灵活性以及实现网络资源的高效分配。因此,选项D概括了所有这些关键功能。
在5G网络架构中,应用管理系统与哪个部分紧密相连?
文中明确提到应用管理系统在5G网络架构中与核心网(5GC)紧密相连,它们共同构成了5G网络的服务化架构(SBA)。因此,正确答案是C。
应用管理系统的核心功能不包括以下哪一项?
根据文本信息,应用管理系统的核心功能包括服务发现、服务编排、监控和分析网络性能、安全性以及网络切片管理。无线信号放大不是应用管理系统的核心功能,因此选项D是正确答案。
服务编排在5G网络中的目的是什么?
文本中提到服务编排涉及到根据业务逻辑和用户需求,自动配置和优化网络资源和服务流程。因此,选项A正确地描述了服务编排的目的。
应用管理系统在网络切片管理中的作用是什么?
文中指出应用管理系统通过管理网络切片的生命周期,包括创建、配置、监控和优化,确保每个切片都能高效地服务于其特定的业务场景。因此,选项A正确描述了应用管理系统在网络切片管理中的作用。
5G网络中为降低协议开销而引入的关键技术是什么?
5G网络通过使用极化编码(Polar Code)作为信道编码方案之一,减少了所需的冗余位,从而降低了协议开销。时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)和码分多址(CDMA)是其他无线通信技术中的多址方式,与5G网络降低协议开销的技术无关。
在5G网络中,以下哪项技术不是用于降低协议开销的?
增加协议传输频率会增加额外的信息处理和传输,从而增加协议开销,与降低协议开销的目标相反。而更高效的编码和压缩技术、服务化架构(SBA)以及随机接入过程的优化都是为了降低协议开销而引入的技术。
5G网络采用了哪种架构来减少协议开销?
服务化架构(SBA)是5G网络为减少协议开销而采用的一种架构,它通过APIs进行通信,提高了网络灵活性并减少了协议开销。云计算架构、集中式架构和分布式架构并非5G网络特有的架构,也不是为了减少协议开销而设计的。
在5G网络中,以下哪个设计不是针对降低协议开销的?
增加信令交互的次数会增加协议开销,这与5G网络降低协议开销的目标相悖。而优化物理层和MAC层的设计、使用更先进的编码方式以及OFDM波形的灵活设计都是为了降低协议开销而采取的措施。
5G网络中降低协议开销对哪些应用场景尤为重要?
自动驾驶、远程医疗和虚拟现实等应用场景需要低延迟和高吞吐量的网络,因此降低协议开销对这些场景尤为重要。而电子邮件和文件传输、在线视频和网页浏览以及数据存储和备份虽然也受到网络性能的影响,但对延迟和吞吐量的要求相对较低。
SMF在5G网络中的核心职责是什么?
SMF的核心职责是管理用户设备(UE)的会话并确保会话数据的顺利传输,这涉及到处理与用户会话相关的控制信息。选项B描述的是UPF的功能,选项C是SMF的职责之一但不是核心职责,选项D描述的是AMF的功能。
在用户会话管理中,SMF与UPF的交互涉及到哪些方面?
SMF负责确定UPF的位置和配置,确保数据流按照既定的QoS要求进行传输。选项A只描述了分配IP地址,不全面。选项C是安全功能,不是SMF与UPF交互的内容。选项D是SMF的职责之一,但不是与UPF交互的内容。
SMF在用户会话结束时负责哪些工作?
SMF在用户会话结束时负责释放之前分配的资源,确保所有相关的状态信息都得到正确更新,并且涉及到用户费用的准确计算。因此,选项D包含了SMF在用户会话结束时负责的所有工作。
SMF在选择最佳用户面路径时,考虑的因素包括哪些?
SMF在选择最佳用户面路径时,会根据用户的服务需求、网络条件和策略规则来选择。选项A、B、C分别描述了SMF在选择路径时考虑的部分因素,而选项D包含了所有这些因素。
SMF在网络切片管理中扮演的角色是什么?
SMF负责为不同的网络切片实例化和管理会话,确保每个切片都能根据其特定的需求和约束,独立地管理和优化会话。选项B、C、D均未全面描述SMF在网络切片管理中的角色。
在5G通信网络中,以下哪项技术是用于确保即使在传输过程中发生错误,接收端也能检测并纠正这些错误?
错误检测和纠正机制是5G网络中用于确保数据传输准确性的技术,它利用先进的编码技术如LDPC和Turbo codes对数据进行编码,以对抗信道噪声和干扰,确保数据的完整性。
5G网络中的冗余设计允许网络在关键组件发生故障时如何响应?
5G网络的冗余设计意味着存在多个备份路径或设备,用以防止单点故障导致的通信链路中断。当故障发生时,网络能够迅速切换到备用路径或设备,保证通信的连续性。
5G网络中的自动重传请求(ARQ)机制的主要作用是什么?
自动重传请求(ARQ)机制允许接收端在检测到错误时请求发送端重新发送数据包,直到正确接收为止,这是为了提高数据传输的可靠性。