Virtual Radio Access Network (vRAN) ist ein innovativer Ansatz zum Aufbau und zur Verwaltung von Mobilfunknetzen. Durch die Entkopplung Hardware und Software ermรถglicht vRAN mehr flexskalierbare Netzwerkarchitekturen. Es nutzt Virtualisierungstechnologien, um Netzwerkfunktionen auf Standard- servers anstelle spezialisierter Hardware, was die Effizienz steigert und die Kosten senkt.

Was ist RAN?
Das Radio Access Network (RAN) ist eine wichtige Komponente mobiler Telekommunikationssysteme, die einzelne Gerรคte รผber Funkverbindungen mit anderen Teilen eines Netzwerks verbindet. Es umfasst die verschiedenen Technologien und Gerรคte, die zur drahtlosen Kommunikation zwischen Endgerรคten wie Smartphones und Tablets und dem Kernnetz verwendet werden, das eine umfassendere Konnektivitรคt und Dienste bietet. Ein typisches RAN-Setup umfasst Basisstationen und Antennen, die รผber ein geografisches Gebiet verteilt sind. Diese verwalten und รผbertragen Signale zu und von Benutzergerรคten und ermรถglichen so Datenรผbertragung und Kommunikation.
Die Effizienz und Leistung eines RAN sind ausschlaggebend fรผr die allgemeine Servicequalitรคt, die die Benutzer erfahren. Es รผbernimmt die komplexen Prozesse der Modulation und Demodulation von Funksignalen, der Frequenzverwaltung und der Gewรคhrleistung sicherer und stabiler Verbindungen, wenn sich Benutzer durch verschiedene Versorgungsbereiche bewegen.
Fortschritte in der RAN-Technologie, wie die Entwicklung von 4G- und 5G-Netzen, haben deutlich zugenommen Datenรผbertragung Geschwindigkeiten, reduziert Latenzund verbesserte Netzwerkzuverlรคssigkeit, wodurch eine breite Palette von Anwendungen von einfachen Sprachanrufen bis hin zu Highspeed-Internetzugang und neuen Technologien wie dem Internet der Dinge (IoT).
Was ist vRAN?
Virtual Radio Access Network (vRAN) ist eine transformative Technologie in der Telekommunikationsbranche, die die Hardware- und Softwarekomponenten eines herkรถmmlichen Radio Access Network (RAN) trennt. Durch den Einsatz von Virtualisierungstechnologien ermรถglicht vRAN die Bereitstellung von Netzwerkfunktionen auf Allzweck- servers anstatt sich auf proprietรคre, spezialisierte Hardware zu verlassen. Diese Entkopplung ermรถglicht eine grรถรere flexFรคhigkeit, Skalierbarkeit, und Kosteneffizienz bei Netzwerkmanagement und -betrieb.
In einer vRAN-Architektur werden die Basisbandfunktionen, die in herkรถmmlichen RANs normalerweise von spezialisierter Hardware รผbernommen werden, virtualisiert und als Software auf kommerziellen Standardgerรคten (COTS) ausgefรผhrt. servers. Dieser Ansatz erleichtert Updates und Upgrades, da Softwareรคnderungen vorgenommen werden kรถnnen, ohne dass die zugrunde liegende Hardware geรคndert werden muss. Darรผber hinaus unterstรผtzt vRAN die zentrale Verwaltung und Orchestrierung von Netzwerkressourcen, was die Mรถglichkeit verbessert, Netzwerkkapazitรคten basierend auf der Echtzeitnachfrage dynamisch zuzuweisen und zu optimieren.
vRAN-Funktionen
Virtual Radio Access Network (vRAN) bietet mehrere wichtige Funktionen, die die flexabilitรคt, Effizienz und Skalierbarkeit mobiler Netzwerke:
- Virtualisierte Basisbandverarbeitung. Basisbandfunktionen, die traditionell auf dedizierter Hardware ausgefรผhrt werden, werden als Software implementiert, die auf Allzweck- servers.
- Zentralisierte und verteilte Einheiten. Die vRAN-Architektur umfasst Distributed Units (DUs) fรผr die Echtzeitverarbeitung und Centralized Units (CUs) fรผr Nicht-Echtzeitfunktionen und verbessert so die Netzwerkleistung. flexFรคhigkeit.
- Integration von softwaredefinierten Netzwerken (SDN). vRAN nutzt SDN, um Netzwerkverkehrsflรผsse dynamisch zu verwalten und zu optimieren und so eine effiziente Ressourcennutzung sicherzustellen.
- Virtualisierung von Netzwerkfunktionen (NFV). Verwendet NFV, um virtuelle Netzwerkfunktionen (VNFs) auf handelsรผblicher Hardware (COTS) bereitzustellen und zu verwalten, wodurch die Abhรคngigkeit von Spezialgerรคten verringert wird.
- Skalierbare Architektur. Der modulare Charakter von vRAN ermรถglicht eine einfache, bedarfsgerechte Skalierung der Netzwerkressourcen und unterstรผtzt unterschiedliche Arbeitslasten und Benutzerdichten.
- Trennung von Fronthaul und Backhaul. Die klare Trennung von Fronthaul (Verbindung von RRUs mit DUs) und Backhaul (Verbindung von DUs mit CUs) vereinfacht die Netzwerkgestaltung und -verwaltung.
- Automatisiertes Netzwerkmanagement. Enthรคlt erweiterte Orchestrierungs- und Automatisierungstools zur Optimierung von Netzwerkbetrieb, Bereitstellung und Wartung.
- Interoperabilitรคt. Unterstรผtzt die Interoperabilitรคt mit verschiedenen Anbietern und Technologien, fรถrdert ein รkosystem mit mehreren Anbietern und reduziert Lieferantenbindung.
Wie funktioniert vRAN?
In einem vRAN-Setup werden die Basisband-Verarbeitungsfunktionen eines herkรถmmlichen RAN, die Aufgaben wie Kodierung, Dekodierung und Signalverarbeitung รผbernehmen, virtualisiert. Diese Funktionen werden als virtuelle Netzwerkfunktionen (VNFs) implementiert, die auf Allzweck- servers in data centers oder am Netzwerkrand. Diese Virtualisierung ermรถglicht eine dynamische Ressourcenzuweisung, d. h. das Netzwerk kann je nach Bedarf hoch- oder herunterskaliert und die Nutzung der verfรผgbaren Ressourcen optimiert werden.
Die vRAN-Architektur besteht typischerweise aus drei Hauptkomponenten:
- Ferngesteuerte Funkeinheiten (RRUs). Dies sind die physischen Funkeinheiten, die an den Zellenstandorten verbleiben und fรผr das Senden und Empfangen von Funksignalen zu und von Benutzergerรคten verantwortlich sind.
- Verteilte Einheiten (DUs). Diese Einheiten รผbernehmen Basisbandverarbeitungsfunktionen in Echtzeit und werden hรคufig nรคher an den Zellenstandorten eingesetzt, um Latenzanforderungen zu erfรผllen. Sie laufen auf COTS-Hardware und kรถnnen zentral verwaltet werden.
- Zentralisierte Einheiten (CUs). Diese Einheiten verwalten nicht-Echtzeitfunktionen wie die Protokollverarbeitung auf hรถherer Ebene und das Netzwerkmanagement. Sie befinden sich normalerweise in zentralisierten data centers, indem die Leistungsfรคhigkeit einer zentralisierten Verarbeitung und Koordination genutzt wird.
Durch die Nutzung von Software-Defined Networking (SDN) und Network Functions Virtualization (NFV) ermรถglicht vRAN Mobilfunkbetreibern, die Netzwerkleistung zu optimieren, Betriebskosten zu senken und die Bereitstellung neuer Dienste zu beschleunigen. Die flexDie Flexibilitรคt von vRAN unterstรผtzt zudem die Integration neuer Technologien und Anwendungsfรคlle wie 5G und Edge Computing und ebnet so den Weg fรผr innovativere und reaktionsschnellere Mobilfunknetze.
Vorteile von vRAN
Virtual Radio Access Network (vRAN) bietet mehrere wesentliche Vorteile, die das Netzwerk verbessern flexbarkeit, Effizienz und Skalierbarkeit. Hier sind die wichtigsten Vorteile erklรคrt:
- Kosteneffizienz. Durch die Verwendung handelsรผblicher Hardware und die Reduzierung der Abhรคngigkeit von proprietรคren Lรถsungen senkt vRAN sowohl Hauptstadt und BetriebsausgabenDieser Wechsel zu standardisierter Hardware senkt die anfรคnglichen Investitions- und Wartungskosten.
- Skalierbarkeit vRAN ermรถglicht dynamische Skalierung von Netzwerkressourcen je nach Bedarf. Betreiber kรถnnen die Kapazitรคt problemlos erhรถhen oder verringern, um den Benutzeranforderungen gerecht zu werden. So wird eine effiziente Nutzung der Ressourcen und eine bessere Handhabung von Verkehrsschwankungen gewรคhrleistet.
- FlexibilitรคtDie Entkopplung von Hard- und Software ermรถglicht eine hรถhere flexibilitรคt im Netzwerkmanagement. Netzwerkfunktionen kรถnnen durch Softwareรคnderungen aktualisiert, aufgerรผstet oder neu konfiguriert werden, ohne dass physische Hardwareรคnderungen erforderlich sind.
- Zentrale Verwaltung. vRAN unterstรผtzt zentrale Steuerung und Orchestrierung und ermรถglicht so die effiziente Bereitstellung von Updates, Fehlerbehebungen und Optimierungen im gesamten Netzwerk.
- Verbesserte Ressourcennutzung. Virtualisierung ermรถglicht eine effizientere Nutzung von Netzwerkressourcen. Mehrere virtuelle Netzwerkfunktionen kรถnnen auf derselben physischen server, Optimierung der Hardwarenutzung und Reduzierung der Verschwendung.
- Schnellere Bereitstellung. Softwaredefinierte Netzwerkfunktionen ermรถglichen eine schnellere Bereitstellung neuer Dienste und Funktionen. Diese Agilitรคt ist in einer sich rasch entwickelnden Telekommunikationslandschaft von entscheidender Bedeutung, in der die rechtzeitige Einfรผhrung neuer Dienste einen Wettbewerbsvorteil darstellen kann.
- Verbesserte Netzwerkleistung. vRAN kann die Netzwerkleistung durch erweiterte Algorithmen und Echtzeitanalysen optimieren. Es kann Ressourcen dynamisch zuweisen und den Datenverkehr effektiver verwalten, was zu einem verbesserten Benutzererlebnis fรผhrt.
- Unterstรผtzung fรผr fortschrittliche Technologien. vRAN ist ein wesentlicher Bestandteil der Bereitstellung von 5G-Netzwerken und ermรถglicht erweiterte Funktionen wie Network Slicing und Edge-Computing. Network Slicing ermรถglicht die Erstellung mehrerer virtueller Netzwerke auf derselben physischen Infrastruktur, die jeweils auf bestimmte Anwendungen oder Dienste zugeschnitten sind.
- Reduzierte Latenz. Durch die Integration mit Edge Computing ist eine Datenverarbeitung nรคher am Endnutzer mรถglich, was die Latenz und zur Verbesserung der Leistung fรผr Anwendungen, die Echtzeitverarbeitung erfordern, wie etwa autonome Fahrzeuge und Augmented Reality.
- Energieeffizienz. Durch die Optimierung der Ressourcennutzung und die Ermรถglichung eines effizienteren Netzwerkbetriebs tragen vRANs zu einem geringeren Energieverbrauch bei und unterstรผtzen umweltfreundlichere und nachhaltigere Netzwerkinfrastrukturen.
- Zukunftssicherheit. Die Software-basierte Natur von vRAN stellt sicher, dass Betreiber neue Funktionen und Standards durch Software-Updates statt durch Hardware-รnderungen implementieren kรถnnen, wodurch Netzwerke sich zusammen mit dem technologischen Fortschritt weiterentwickeln kรถnnen.
- Verbesserte Sicherheit. Zentralisiertes Management und softwarebasierte Kontrollen ermรถglichen die Implementierung erweiterter Sicherheitsmaรnahmen. Betreiber kรถnnen schnell auf Sicherheitsbedrohungen und Schwachstellen reagieren und so einen robusten Schutz des Netzwerks gewรคhrleisten.
Andere Arten von RAN
Hier sind weitere Arten von Radio Access Networks (RAN) mit den dazugehรถrigen Erklรคrungen:
- Traditionelles RAN (TRAN). In einem herkรถmmlichen RAN verfรผgt jeder Zellstandort รผber seine eigene dedizierte Hardware fรผr die Basisbandverarbeitung, Funkeinheiten und Antennen. Diese Systeme sind hรคufig proprietรคr, was bedeutet, dass Gerรคte verschiedener Anbieter mรถglicherweise nicht kompatibel sind.
- Zentralisiertes RAN (C-RAN). Diese Architektur zentralisiert die Basisband-Verarbeitungsfunktionen an einem zentralen Ort, wรคhrend die Funkeinheiten und Antennen รผber das Versorgungsgebiet verteilt bleiben. Die Zentralisierung ermรถglicht eine effizientere Ressourcennutzung und eine einfachere Netzwerkverwaltung.
- Offenes RAN (O-RAN). Open RAN ist eine Initiative zur Schaffung eines offeneren und interoperableren RAN-รkosystems. Der Schwerpunkt liegt auf der Definition offener Schnittstellen und Standards zwischen verschiedenen RAN-Komponenten, sodass Gerรคte verschiedener Anbieter nahtlos zusammenarbeiten kรถnnen.
- Verteiltes RAN (D-RAN). In einem Distributed RAN sind die Basisband-Verarbeitungseinheiten und Funkeinheiten an jedem Zellenstandort gemeinsam untergebracht. Diese Konfiguration bietet geringe Latenz und hohe Leistung, da die Basisband-Verarbeitung in der Nรคhe der Funkeinheiten erfolgt.
- Cloud RAN. รhnlich wie bei zentralisiertem RAN, Cloud RAN zentralisiert auch Basisband-Verarbeitungsfunktionen, nutzt aber cloud Computing Technologien, um dies zu tun. Durch den Einsatz cloud Infrastruktur, Cloud RAN kann eine hรถhere Skalierbarkeit erreichen und flexFรคhigkeit.
- Hybrid-RAN. Hybrid RAN kombiniert Elemente sowohl zentralisierter als auch verteilter RAN-Architekturen. Es ermรถglicht Betreibern, den besten Ansatz fรผr verschiedene Teile des Netzwerks zu wรคhlen und so ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Effizienz zu schaffen.
- Kleine Zelle RAN. Diese Art von RAN verwendet kleine Zellbasisstationen, um Abdeckung und Kapazitรคt in bestimmten Bereichen bereitzustellen, beispielsweise in dicht besiedelten stรคdtischen Umgebungen oder in Innenrรคumen. Kleine Zellen ergรคnzen das Makrozellennetzwerk, indem sie die Abdeckung verbessern und die Kapazitรคt dort erhรถhen, wo sie am meisten benรถtigt wird.
- Makro-RAN. Macro RAN bezieht sich auf die traditionellen groรen Mobilfunkmasten, die eine groรflรคchige Abdeckung gewรคhrleisten. Makrozellen sind fรผr die Bereitstellung einer umfassenden Abdeckung und die Handhabung einer groรen Anzahl von Verbindungen unerlรคsslich.