Dr. Bartolits István főosztályvezető Technológia-elemző Főosztály EOQ Megbízhatósági és Metrológiai Szakosztály november 28.

Hasonló dokumentumok
Távközlési Világnap 2016 Győr, május 12. Dr. Bartolits István főosztályvezető Technológia-elemző Főosztály

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára

Internet-hozzáférések teljesítményvizsgálata webböngészőben

A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

IPv6 A jövő Internet alaptechnológiája

5G technológiák és felhasználási esetek

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész

BIG DATA ELEMZÉSEK LEHETŐSÉGEI

V2I - Infrastruktúra

Mobile network offloading. Ratkóczy Péter Konvergens hálózatok és szolgáltatások (VITMM156) 2014 tavasz

Informatika 11. el adás: Hardver

Úton az 5. generáció felé

IT trendek és lehetőségek. Puskás Norbert

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens

Heterogeneous Networks

jövő internet a magyar telekomnál Dr. Tremmel jános

Tájékoztató a Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program előrehaladásáról: JINKA2.1 Dr. Sallai Gyula

Smart City feltételei

Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a VehicleICT projekt. Lengyel László lengyel@aut.bme.hu

A Jövő Internet kihívásai A jövő információs és kommunikációs technológiai MTA TRB és IB közös tudományos ülés november 17.

A brüsszeli Net Futures 2015 tapasztalatai

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét!

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

1. ÁLTALÁNOS HÁLÓZATI TRENDEK ÉS MOBIL HÁLÓZATI HATÁSAIK

SmartActive Squash - IoT sportanalitika a felhőben

Ipar 4.0: digitalizáció és logisztika. Prof. Dr. Illés Béla Miskolci Egyetem, GÉIK, Logisztikai Intézet Miskolc, április 19.

Everything Over Ethernet

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Új módszerek és eszközök infokommunikációs hálózatok forgalmának vizsgálatához

Rádióspektrum Stratégia Október 12. Tapolca

AZ E-MOBILITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI, LEHETŐSÉGEI. Kisgyörgy Lajos BME Út és Vasútépítési Tanszék

Benkovics László ZTE Hungary K:

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Internet vagy IP Multimedia System (IMS)

Radware terhelés-megosztási megoldások a gyakorlatban

Smart Campus. BME-Ericsson project

A jövő Internetje. HTE Közgyűlés május 20. Dr. Szabó Róbert, e. docens.

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Smartpolis projekt Okos város kutatások a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen V4 projektek

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, május.

A Jövő Internete - általános tervezési ajánlások

Dr. FEHÉR PÉTER Magyarországi szervezetek digitális transzformációja számokban - Tények és 1trendek

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

Az Internet jövője Internet of Things

BME-Ipar. Win-Win. Intelligens környezetek és e-technológiák. Dr. Charaf Hassan Fókuszban a Műegyetem és az ipar kapcsolata

KÖZPONTI OKOSHÁLÓZATI MINTAPROJEKT

Rendszermodernizációs lehetőségek a HANA-val Poszeidon. Groma István PhD SDA DMS Zrt.

Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető

Távközlési Világnap 2017 Győr, május 18. Dr. Bartolits István főosztályvezető Technológia-elemző Főosztály

IKT trendek és tapasztalatok a BME szemszögéből

A TOSHIBA ÚJ SZILÁRDTEST-MEGHAJTÓJA A RUGALMAS VÁLLALATI TÁROLÁSI MEGOLDÁSOKAT SZOLGÁLJA

Wi - Fi hálózatok mérése (?) Tóth Tibor

CROCODILE projektek a Budapest Közút Zrt.-nél

Jármű ICT fejlesztési irányok és kihívások

Jövő Internet Az innováció motorja a XXI. században

Újdonságok Nexus Platformon


Ericsson CoordCom. Integrált segélyhíváskezelés, tevékenységirányítás. <Name> Kovács László

Élen az 5G és a mesterséges intelligencia a HTE Infokom 2018 üzenetei. HTE előadás, november 21.

Alacsony fogyasztású IoT rádiós technológiák

Cloud Security. Homo mensura november Sallai Gyorgy

5G: eszközök vezetéknélküli internete

Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában. Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem

ÚTON AZ 5. GENERÁCIÓ FELÉ

A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben

Big Data: lehetőségek és kihívások

A technológiai fejlődés szabályozási kihívásai

Smart megoldások. Ela

Az infokommunikáció szakmapolitikia kihívásai

Égből kapott RTK korrekciók nyomában Nagy-Kis Ildikó - Geotools Europe GNSS Kft. IX. Térinformatikai Konferencia Debreceni Egyetem

A magyar távközlési piac jövője

Térinformatika. Térinformatika. GIS alkalmazói szintek. Rendszer. GIS funkcionális vázlata. vezetői szintek

ÚTMUTATÓ AZ ÜZLETI INTERNETKAPCSOLATRÓL

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program és eredményei

Hálózatok építése és üzemeltetése

IKT megoldások az ipar szolgálatában

SDN a különböző gyártói megközelítések tükrében

OTT tartalomszolgáltatások hazai is nemzetközi jogi útvesztője

Új generációs GSM-R vasútüzemi kommunikáció

112 SEGÉLYHÍVÓ RENDSZER A MAGYAR INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATI KÖRNYEZETBEN

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

AZ 5G ÉS MAGYARORSZÁG

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

AZ ELEKTROMOBILITÁS KORMÁNYZATI FELADATAI. III. Elektromobilitás Konferencia. Weingartner Balázs államtitkár Innovációs és Technológiai Minisztérium

LEGFONTOSABB FOGYASZTÓI TREND Ericsson ConsumerLab

Szolgáltat. gfelügyeleti gyeleti rendszer fejlesztése. NETWORKSHOP 2010 Sándor Tamás

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat

Jó ötletnek tűnik? Közös Dolgaink, március 19.

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19.

Infokommunikáció a közlekedésben (VITMJV27)

Hálózati réteg. WSN topológia. Útvonalválasztás.

Internet of Things 2

Integrált spam, vírus, phishing és hálózati védelem az elektronikus levelezésben. Börtsök András Projekt vezető.

EDR Tegnap Ma Holnap. Dr. Balla Ferenc Pro-M Zrt.

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában?

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

READy Suite: mobil és fix kiolvasó hálózat fogyasztásmérőkhöz

Átírás:

Az 5G hálózatok rendszertechnikai kihívásai avagy a minőség visszatérése Dr. Bartolits István főosztályvezető Technológia-elemző Főosztály EOQ Megbízhatósági és Metrológiai Szakosztály 2016. november 28.

Tartalmi áttekintés Trendek az infokommunikációban Az 5G hálózatokkal szembeni követelmények Az 5G rendszertechnikai lehetőségei Hálózatvezénylés tartományok felett (orchestration) Hálózatszeletelés (network slicing) Hálózatszeletelés és a minőség összefüggése 5G: Kontinensek közötti verseny vagy szakmai munka? 2

TRENDEK AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓBAN A hálózati követelményeket meghatározó trendek 3

TRENDEK SZÁMOKBAN A globális IP forgalom növekedése és megoszlása Forgalom (Exabyte/hónap) Egyéb (0,1%, 0,1%) Non-smart (0%, 0%) M2M, IoT (1%, 3%) TV (7%, 8%) Tablet (6 %, 24 %) Smartphone (8%, 28%) PC (78%, 36%) Forrás: CISCO VNI forecast 2014-2019 4

TRENDEK SZÁMOKBAN Az M2M és IoT elterjedése 2019-ig Eszközök darabszáma (milliárd) Egyéb (4,9%, 3,6%) Tablet (3%, 4%) PC (11%, 6%) TV (11%, 12%) Non-smart (32%, 13%) Smartphone (15%, 19%) M2M, IoT (24%, 43%) Forrás: CISCO VNI forecast 2014-2019 5

TRENDEK SZÁMOKBAN Csatlakoztatott járművek (Connected car) 6

TRENDEK SZÁMOKBAN Önvezető autók (Autonomous car) Forrás: Society of Automotive Engineers (SAE) 7

TRENDEK SZÁMOKBAN Önvezető autók (Autonomous car) 8

TRENDEK SZÁMOKBAN Big Data jelenség Svájci-francia határon, Genf közvetlen közelében 27 km hosszú körgyűrű Jelenleg már 6,5 TeV energiájú sugarak ütköztetése (13 TeV-os ütköztetés) Másodpercenként több milliárd ütközés az esetek döntő részében különösebb eredmény nélkül Az izgalmas esetek csak utólagos kiértékeléssel elemezhetők 9

TRENDEK SZÁMOKBAN Big Data jelenség 10

TRENDEK SZÁMOKBAN Big Data jelenség SI mértékegységek Byte - 8 bit (binary digit) Kilobyte - 1000 byte (vagy 1024 byte? Nem, de mégis) Megabyte (MB) - 1000 2 KB Gigabyte (GB) - 1000 3 MB Terabyte (TB) - 1000 4 GB Petabyte (PB) - 1000 5 TB (10 ezer órányi SD TV műsor) Exabyte (EB) - 1000 6 PB Zettabyte (ZB) - 1000 7 EB Yottabyte (YB) - 1000 8 ZB Xenottabyte vagy Brontobyte - 1000 9 YB Shilentobyte vagy Geopbyte - 1000 10 XB Domegemegrottebyte Icosebyte Monoicosebyte 11

TRENDEK SZÁMOKBAN Big Data jelenség A tengeri olajfúró kutak 0,5 TB adatot termelnek hetente Jelenleg 46 millió okosmérő van az USA-ban, ami 0,5 TB adatot termel naponta Egy intelligens repülőgép egy óra repülés alatt 20 TB adatot termel. 25 ezer repülőgép naponta 25x200 PB = 5 EB adatot dolgoz ki magából 2020-ra 30-70 milliárd eszközt jósolnak, ami az internetre kapcsolódik. 12

TRENDEK SZÁMOK NÉLKÜL Okos város (Smart city) koncepció 13

AZ 5G HÁLÓZATOKKAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK Igények a 2020 utáni hálózatokkal szemben Az igényeket azok a trendek gerjesztik, melyeket ma és a közeljövőben tapasztalunk Miket érzékelünk ma? Video tartalom növekedése átl. sávszélesség, spektrumhatékonyság csúcssebesség Dolgok internetje (IoT) végpontszám többszöröződése Önvezető autók extrém alacsony késleltetés, magas fokú megbízhatóság Nagysebességű vonatok mobilitás, gyors cellaváltás Tömegrendezvények területi forgalmi kapacitás Akkumulátor, környezet energiahatékonyság 14

AZ 5G HÁLÓZATOKKAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK A kulcsparaméterek kiterjesztése az 5G rendszerben Forrás: ITU-R M. 2083 15

AZ 5G HÁLÓZATOKKAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK Az egyes alkalmazások eltérő igényei 16

AZ 5G HÁLÓZATOKKAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK Az 5G hálózat teljesítménye a 4G-hez képest Paraméter A rendszer összkapacitása Cella szintű kapacitás Kapcsolódó eszközök száma Felhasználói sávszélesség Akkumulátor élettartama IoT alkalmazás esetén Végponttól-végpontig mért késleltetés Kiterjesztés mértéke 1000-szeres 25-szörös 100-szoros 100-szoros 10-szeres 5-ödrész Forrás: 5G PPP 17

AZ 5G HÁLÓZATOKKAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK Mobil vagy nem mobil ez itt a kérdés A fix-mobil konvergencia következtében egyre kevésbé van jelentősége Természetesen mobil, hiszen a mobilitás alapvető trend Abban az értelemben, hogy mobil kontra vezetékes, már nem tehető fel a kérdés Vélhetően mobil ÉS vezetékes hálózat lesz az 5G Fontos kérdés lesz az igények kielégítésében a rádiós interfész kialakítása Fontos kérdés lesz a spektrumigények kielégítése de A hálózati elvárások kibővültek a teljesítmény jellegű paramétereken túlmutató elemekkel a hálózati architektúra, a hálózatok együttműködése legalább akkora kihívást jelent, mint a rádiós interfész 18

AZ 5G HÁLÓZATOKKAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK További követelmények A hálózat rugalmasságának a növelése Új szolgáltatások gyorsabb bevezetése QoS nyújtása szolgáltatásokra vonatkozóan Magas rendelkezésre állás Csökkentett energiaigény Kritikus szolgáltatások magas megbízhatósága Új hálózati alapelvekre van szükség a fenti igények és a kulcsparaméterek kiterjesztésének az együttes kiszolgálására 19

AZ 5G RENDSZERTECHNIKAI LEHETŐSÉGEI Ami már most alapvető: SDN és NFV a hálózatban SDN (Software Defined Networks): Az SDN hálózatokban a vezérlési sík elkülönül a szállítási síktól, a vezérlési sík központi vezérléssel működik és képes a szállítási sík fizikai megoldásától független vezérlésére. Alapját a gyakorlatban az OpenFlow protokoll adja. Eredménye egy rugalmas, költséghatékony, magas szintről menedzselhető, szállító-független hálózat. 20

AZ 5G RENDSZERTECHNIKAI LEHETŐSÉGEI Ami már most alapvető: SDN és NFV a hálózatban NFV (Network Function Virtualization): A hálózatvirtualizáció a hálózati szolgáltatásokat megvalósító dedikált hardware egységeinek a kiváltása egységes, kereskedelmi forgalomban lévő szervereken alapuló (virtuális gépek, VM) virtuális megoldásokkal. A szükséges virtuális elemeket az NFV felett elhelyezkedő Hypervisor funkció hozza létre. 21

AZ 5G RENDSZERTECHNIKAI LEHETŐSÉGEI Hálózatvezénylés több domain felett Az 5G-vel szembeni igények az elkülönült hálózatok erőforrásainak az összehangolt mozgatását kívánják meg (Multi-Domain Orchestration). EU 5G-PPP projektek a megoldásra: 5GEx projekt magyar részvétellel (Ericsson Magyarország kft., BME TMIT): Felgyorsított szolgáltatás-bevezetés OTT alkalmazások kérdésének a rendezése Automatizált szolgáltatás-kialakítási környezet Validált technológiák és szabványok szükségessége Menedzselt virtuális hálózati funkciók és infrastrukturális erőforrások kereskedése 22

AZ 5G RENDSZERTECHNIKAI LEHETŐSÉGEI Az 5Gex EU projekt tagjai 23

AZ 5G RENDSZERTECHNIKAI LEHETŐSÉGEI Az 5Gex EU projekt tagjai ERICSSON MAGYARORSZAG KOMMUNIKACIOS RENDSZEREK K.F.T. ATOS SPAIN SA ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS RESEARCH CENTER HU ES EL BISDN GMBH BERLIN INSTITUTE FOR SOFTWARE DEFINED NETWORKS DE BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM DEUTSCHE TELEKOM AG ERICSSON TELECOMUNICAZIONI HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL HUAWEI TECHNOLOGIES DUSSELDORF GMBH KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN ORANGE SA REDZINC SERVICES LIMITED TELECOM ITALIA SPA TELENOR ASA TELEFONICA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UNIVERSITY COLLEGE LONDON MEDIA NETWORK SERVICES HU DE IT IT DE SE FR IE IT NO ES ES UK NO 24

AZ 5G RENDSZERTECHNIKAI LEHETŐSÉGEI Hálózatvezénylés több domain felett Forrás: Cinkler at all.: 5G hálózatok architektúrája; 2. Magyar Jövő Internet konferencia 25

AZ 5G RENDSZERTECHNIKAI LEHETŐSÉGEI Hálózatszeletelés (Network slicing) A szolgáltatók és domain-ek közös hálózatvezénylése (orchestration) megoldja az erőforrások végtől-végig allokálhatóságát, de nem oldja meg a hogyan kérdését. Egy lehetséges válasz (Ericsson indíttatású): Network slicing (hálózatszeletelés) 26

AZ 5G RENDSZERTECHNIKAI LEHETŐSÉGEI Hálózatszeletelés (Network slicing) A megvalósított hálózatszelet képes a különböző piaci szcenárióknak megfelelni Képesek egymás zavarása nélkül működni A hálózatszeletnek kell a biztonsági kritériumokat teljesítenie, nem a hálózatnak Elhatárolás kíbertámadás esetére Harmadik fél hozhatja létre a hálózatszeletet a megfelelő API-n keresztül a beállított limitek mellett A hálózatszelet rugalmasságának nem szabad más szelet(ek) szolgáltatására hatással lennie Hálózati szelet módosítása csak minimális hatással lehet más szelet által kiszolgált előfizetői szolgáltatásra Végtől-végig történő erőforrás-menedzsment támogatása 27

AZ 5G RENDSZERTECHNIKAI LEHETŐSÉGEI Hálózatszeletelés (Network slicing) RAN Radio Access Network CN Core network NF Network Function 28

AZ 5G RENDSZERTECHNIKAI LEHETŐSÉGEI Hálózatszeletelés (Network slicing) 29

AZ 5G RENDSZERTECHNIKAI LEHETŐSÉGEI A hálózatszeletelés előnyei, lehetőségei Kezelni tudja az eltérő igényeket, pl.: Mobil szélessáv (MBB) Gép típusú kommunikáció (MTC) Kritikus MTC NaaS (Network as a Service) ki tudja pl. szolgálni az MVNO-kat, ez lehet egy külön szelet Barangolás (roaming) szintén egy hálózatszeletté válik A hálózatszeletek lehetőséget adnak a szolgáltatásdifferenciálásra, eltérő QoS megrendelésére Pl. különböző MVNO-k eltérő QoE-vel Megoldandó problémák: a nem megfelelő végberendezések megzavarhatják a szeletet, ennek nem szabad kihatnia más szeletek működésére 30

5G: VERSENY VAGY SZAKMAI MUNKA? AZ EU lépései az 5G fejlesztésében EU projektek: ezek sokat vittek előre a kutatási fázisban, de mégis lemaradásban van Európa!! 5G for Europe: An action plan, 8 akciótervi pont 1. intézkedés: ütemterv, nemzeti ütemtervek 2017 végére, korai bevezetés 2018-tól, 2020: legalább egy 5G-képes nagyváros, 2025: városok és főútvonalak 2. intézkedés: Korai bevezetés frekvenciasávjai 3. intézkedés: 6 GHz alatti és feletti sávokban is megegyezés 4. intézkedés: A nemzeti ütemtervekben EU együttműködés 31

5G: VERSENY VAGY SZAKMAI MUNKA? AZ EU lépései az 5G fejlesztésében 5G for Europe: An action plan, 8 akciótervi pont 5. intézkedés: A szabványok 2019 végére hozzáférhetőek legyenek, 2017-re ágazatközi partnerség 6. intézkedés: Kulcsfontosságú technológiai kísérletek 2017-ben, részletes ütemtervek 2017. márciusig 7. intézkedés: 5G infrastruktúra a közbiztonság és a közrendvédelem szolgálatában 8. intézkedés: Kockázati finanszírozás támogatása, Európai Stratégiai Beruházási Alap segítsége a magánfinanszírozás mellett 32

5G: VERSENY VAGY SZAKMAI MUNKA? A 5G jelenlegi egyetlen realizációja A látás elszürkülése 4G terhelés körül kezdődik, 4.7G körül a látótér a retina megfelelő vérellátásának súlyosbodó zavara miatt már elfeketedhet ("blackout"). Ekkor a pilóta még tudatánál van, de az agy elégtelen vérátáramlása okán (oxigénhiány) már a mozgáskoordinációja is akadozhat. 5.4-5.5G terhelésnél eszméletvesztés következhet be, mely akár másodpercekig eltarthat, a feleszmélés utáni megfelelő tájékozódóképesség visszanyeréséhez szükséges időről már nem is beszélve. 33

5G: VERSENY VAGY SZAKMAI MUNKA? A 5G fejlesztések jövője Arra kell vigyázni, hogy a régiók közötti nagy versenyben ezek az élettani hatások ne következzenek be, mert az 5G hálózatokat csak kellő kidolgozottság mellett szabad ráengedni a piacra. Célszerű lenne visszatérni a 2G sikerének az alapjaihoz, ahol a komplex rendszer specifikálására együttműködés volt a rádióinterfész és a maghálózat fejlesztésében. Talán még nem késő 34

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!