第7章 5G广域专网场景及其解决方案_第1页
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文档简介

第7章

5G广域专网场景及其解决方案

客户或者合作伙伴的标志放在右上角.配色参考方案:建议同一页面内不超过四种颜色,以下是13组配色方案,同一页面内只选择一组使用。(仅供参考)中国5G+场景的前景巨大1)各种社会资源严重不平衡,远程共享需求旺盛。2)社会资源将更加紧张,需要数字化提效,数字化成为化解难题的关键。

3)5G提供高带宽、低时延、大连接的特性,再加上云计算、MEC、大数据、人工智能、区块链等技术,社会信息化改造升级将加速。本章主要介绍5G与传统行业结合下的行业洞察、场景及网络需求分析、场景化解决方案5G+电力5G+警务5G+轨交5G+教育5G+医疗

了解目前传统行业需求

掌握5G+场景下的网络需求

理解5G+各行业的场景化解决方案了解5G+各行业的相关案例7.1电力专网场景/01经典电力系统方案发电输电配电7.1.1

5G+电力行业洞察图7-1现有大多数电力系统的共同架构新一代电力系统1)数字电网

电网的数字化转型,充分利用数字技术实现电网的远程监测、调控和自动化运作。但只体现在信息采集、传递和控制方面的数字化,远不及智能电网涵盖面广。2)智能电网集成了传统和现代电力工程技术、高级传感和监视技术、信息与通信技术的输配电系统。

具有更加完善的性能,能够为用户提供一系列增值服务。

广泛应用于各种场景,包括状态感知、控制保护、数据采集、人工智能辅助和机器人预防性维护。各种类型的传输数据,包括状态数据、控制指令、图像、视频等,对网络带宽、时延、抖动、误码率、可靠性等都有不同的要求。

5G+智能电网7.1.15G+电力行业洞察5G+智能电网的三大应用场景1237.1.25G应用场景及网络需求分析控制类业务移动应用类业务采集类业务精准负荷控制业务配网差动保护业务用电信息采集业务移动巡检类业务应用场景一:控制类业务

典型业务一:精准负荷控制业务基于5G通信网络的精准负荷控制系统由业务终端、需求响应终端、通信网络和主站系统构成。7.1.25G应用场景及网络需求分析图7-2基于5G通信网络的精准负荷控制业务应用场景应用场景一:控制类业务

典型业务一:精准负荷控制业务通信需求:重点强调时延、可用性、安全性、可靠性。具体通信需求:

发送控制命令的带宽:小于256kbps。

时延:控制主(子)站到终端时延≤50ms。

通信可靠性:大于99.999%。

连接密度:小于1000个/km²。

网络切片:端到端硬切片,独享切片资源。

安全:强安全需求,要求资源独享,物理隔离。⑺终端授时精度:小于10us。⑻通信方式:主从方式,永久在线,连续高频通信。7.1.25G应用场景及网络需求分析应用场景一:控制类业务

典型业务二:配网差动保护业务配网自动化系统一般由配电主站、配电子站(常设在变电站内,可选配)、配电终端单元和通信网络组成。7.1.25G应用场景及网络需求分析图7-3基于5G的差动保护系统架构应用场景一:控制类业务

典型业务二:配网差动保护业务通信需求:重点强调时延、可用性、安全性、可靠性。具体通信需求:

带宽:小于10Mbps。

时延:业务系统端到端≤15ms,通信系统端到端≤10ms。

通信可靠性:大于99.999%。

连接密度:小于1000个每百平方千米。

网络切片:端到端硬切片,独享切片资源。

安全:强安全需求,要求资源独享,物理隔离。⑺终端授时精度:小于10us。⑻通信方式:多方通信,主从(自动化业务)、设备到设备;永久在线,连续高频通信。7.1.25G应用场景及网络需求分析应用场景二:采集类业务

典型业务:用电信息采集业务用电信息采集业务可实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理等功能,用电信息采集系统由主站、远程及本地通道、集中器和采集器/电表组成。7.1.25G应用场景及网络需求分析图7-4用电信息采集系统框架应用场景二:采集类业务

典型业务:用电信息采集业务用电数据采集业务需要根据不同用户的通信速率(通信速率不低于1.05kbps),对于负荷控制指令,传输速率不低于2.5kbps。具体通信需求:

带宽:上行小于2Mbps,下行小于1Mbps。

时延:公变/专变检测、低压集抄小于3s,精准费控小于200ms。

通信可靠性:大于99.99%。

连接密度:小于1000个/km²。

安全:高安全需求,安全加密认证,安全接入区认证,物联网切片,逻辑隔离。

通信方式:永久在线,频次小于等于5分钟/次。

7.1.25G应用场景及网络需求分析应用场景三:移动应用类业务典型业务:移动巡检类业务主要包含变电站巡检机器人/高压线巡检无人机、移动式现场施工作业管控、应急现场自组网综合应用三大场景。以变电站巡检机器人为例:7.1.25G应用场景及网络需求分析图7-5移动巡检类业务应用场景应用场景三:移动应用类业务典型业务:移动巡检类业务对通信的需求主要体现在多路的高清视频回传(Mbps级),巡检机器人低时延迟的远程控制(毫秒级)。移动巡检业务对未来的通信需求包括:

带宽:根据场景不同,要求可持续稳定的保障4~100Mbps。

时延:多媒体信息时延要求小于200ms。控制信息时延迟小于100ms。

可靠性:多媒体信息可靠性要求达到99.9%,控制信息可靠性要求达到99.999%。

隔离要求:基本属于电网III区业务,安全性要求低于I/II区。少量控制功能如巡检机器人需远程操作的控制信息属于I/II区。

连接数量:集中在局部区域2~10个不等。

移动性:移动速率相对较低,在10~120km/h范围内。

7.1.25G应用场景及网络需求分析7.1.3场景化解决方案图7-6智能电网的典型业务场景

智能电网的不同应用场景对网络性能有不同的要求,包括时延、带宽、海量连接和可靠性。使用光纤构建终端接入网络成本高,连接量大、覆盖范围广,部署困难。解决方案:5G网络切片5G网络切片允许电网根据需要灵活定制不同网络功能和不同服务级别协议保证的特定切片,以满足上述各种业务的不同网络需求。

7.1.3场景化解决方案图7-75G网络切片的关键能力

7.1.3场景化解决方案图7-85G智能电网网络切片架构

7.1.3场景化解决方案图7-95G网络切片生命周期管理

7.1.4应用案例图7-10真实电网环境下的电网切片测试

全球首个符合3GPP发布的最新5GSA规范的电力片,也是业内首次在真实电网环境下进行电网切片测试。构建电力5G虚拟专网,与电网业务深度融合,推进“5G+数字电网”研究,并逐步推进商用。

第一款全球5G授时的客户前置设备终端成功商用。5G+无人机实现电网设备巡检,利用5G低时延特性实现停电零感知。

7.1.5本节小节

数字电网:传统电网数字化、智能化、互联网化的过程,充分利用数字技术实现电网的远程监测、调控和自动化运作。多样性的电网服务需要:灵活协调、高可靠性可隔离、毫秒级超低延迟且有最佳性能的网络。

5G网络切片:一种按需组网的方式,在统一的基础设施上分离出多个虚拟的端到端网络,每个网络切片进行逻辑隔离以适配各种类型的应用。能解决和满足终端接入网宽覆盖、低延迟、高带宽、高可靠性、高安全性、网络能力差异化等来自不同垂直行业的各种网络连接需求,且比传统光纤网络成本更低、部署更容易。7.2警务专网场景/01传统警务面临困难:由于人口密度大、流动性大、业态复杂,公安人数少,警务效率低下。场景多,场景差异大,移动范围广,无法完成全局时空检索、分析和快速处理。街面巡逻、重大安保等工作任务日益繁重,有限的警员无法完成繁重的任务。智慧警务面临的主要需求与挑战:日常巡逻:警力资源不足、工作强度大。重点区域监控:视频监控准确率低、移动视频性能差;固定摄像头覆盖不足,临时布控成本高。出警执勤:出警时效要求严格;现场执法画面不能实时回传,无法实现远程分析和指挥调度。移动视频回传:警车/机器人巡逻在4G网络下的高清视频清晰度不够;无人机自带回传信道无法大范围巡逻。7.2.1

5G+警务行业洞察7.2.1

5G+警务行业洞察图7-11智慧警务时代变迁7.2.1

5G+警务行业洞察图7-125G警务终端的行业生态图7-135G颠覆警务行业的五大场景7.2.25G应用场景及网络需求分析应用场景一:巡逻防控(无线化视频监控)

7.2.25G应用场景及网络需求分析图7-145G智慧警务——巡逻防控场景示例应用场景二:现场执法(警务通、执法仪&AR眼镜)7.2.25G应用场景及网络需求分析图7-155G智慧警务——现场执法场景业务流程应用场景三:巡逻防控(警车、无人车巡逻)7.2.25G应用场景及网络需求分析图7-165G智慧警务——巡逻防控场景示例应用场景四:重大事件安保警卫利用对证件、人像、车辆、标识等新型感知,实现安保警卫重点区域全要素实时动态监测。按照行进路线自动执行预案,按路径打开沿线高、低点监控视频进行跟踪。保障安保警车实现场地快速部署。7.2.25G应用场景及网络需求分析图7-175G智慧警务——重大事件安保警卫场景示例应用场景五:移动岗亭5G技术能够将业务能力部署到边缘,实现快速处理警务。移动岗亭具有现场办公指挥、应急通信、图像传输、强声广播、恶劣环境执勤等功能。7.2.25G应用场景及网络需求分析图7-185G智慧警务——移动岗亭场景示例7.2.3场景化解决方案图7-195G警务广域专网网络诉求

7.2.3场景化解决方案图7-205G智慧警务网络产品

5G警务终端与网络方案目前已具备初步商用条件,网络产品可分为3个不同等级:7.2.3场景化解决方案图7-215G智慧警务网络切片场景一方案技术需求

5G智慧警务网络切片方案测试演示场景一:日常安保巡防7.2.3场景化解决方案图7-225G智慧警务网络切片场景二方案技术需求

5G智慧警务网络切片方案测试演示场景二:按需出警执法7.2.3场景化解决方案图7-235G智慧警务网络切片场景三方案技术需求

5G智慧警务网络切片方案测试演示场景三:活动重大安保7.2.4应用案例图7-245G助力世界之窗全预作战体系规划

5G警务信息安全保障案例:深圳世界之窗5G智慧警务室

7.2.5本节小节

5G、AI等新兴技术正在大力推动公安行业进行技术和制度创新,当前各大5G+智慧警务项目已经初有成效,形成了政府有意愿、行业有技术、客户有投资、场景有移动的大趋势,应该继续加大推进力度。目前5G摄像机已经可以规模销售,警车、移动警亭所使用的CPE、5GAR路由器基本成熟,移动布控、移动警亭、移动警车可以作为第一阶段规模部署的机会点。

5G警务通、5G执法仪样机、5G无人机需要进一步加大力度,扩大试点范围。以深圳世界之窗5G智慧警务为例:当前,5G助力智慧警务,让“汗水警务”变为“智慧警务”,以此实现治理现代化、防控无感化、警务可视化、警情全预化和处置一体化。7.3轨交专网场景/017.3.1

5G+轨交行业洞察智慧城市架构应用云计算大数据物联网人工智能5G卫星通信图7-25智能运营中心新一代信息基础设施1)5G网络

5G网络作为新型基建的底层技术,为整个信息基础设施带来革命性升级,给地铁为代表的轨道交通体系智能化转型、

海量连接与庞大数据资源带来新的基础能力。2)人工智能与云计算

人工智能与云计算实时采集地铁列车监控和视频数据,支撑轨道交通城轨云平台重构,分析和计算数据后推送到地铁

列车,能够为地铁线路智能运维、地铁列车无人驾驶等创新应用提供支持。

7.3.15G+轨交行业洞察5G+轨交的四大应用场景1237.3.25G应用场景及网络需求分析列车运行控制业务PIS视频业务车载信号运维数据业务监控确保安全运行推荐出行缓解拥堵实现视频、音频融合通讯降低巡检成本、增加巡检效率4车辆运行状态监测业务实时调整7.3.3场景化解决方案5G地铁大数据助理智慧运营1)搭建“5G+全流程”服务助推进出站客流管理系统

5G将重构传统公共交通服务业态,基于5G客流大数据感知层、数据层、应用层开放解耦的三层架构,实时感知栅格客流趋势变化,数据模型共享拉通底层各类数据壁垒,AI模型赋能应用快速迭代开发,实现5G+VR/AR/MR+AI客流的全流程全要素智能管理。2)构建“5G+服务设计”沉浸式候车体验区采用5G技术构建智慧地铁服务体系和无线网络通道,实现多点、多地、全功能构建从基础设施层到智慧应用层的一体化平台架构,实现地铁基础设施的智能感知、智能联动和智能分析的创新功能,支撑运营、服务、运维智慧场景及其应用,用数据驱动安全、效率、效益和服务的提升。

7.3.3场景化解决方案3)搭建“5G+物联网”乘车体验流程利用“5G+物联网”技术,结合用户旅程和消费者行为数据,识别地铁服务体系的关键要素和关键环节,制定具体的地铁服务体系设计的应用和解决方案。针对地铁客流的特征、线路分布、客流量分布区域特点、外地人员的来源地分布以及上网业务偏好分析等进行客流画像分析,进而搭建“5G空地一体、万物互联”的服务体系,针对地铁行业的消费者行为数据驱动,提升地铁企业服务差异化竞争能力,有效帮助企业进行智慧服务体系重构,提升地铁服务管理能力。

4)构建“5G+AI”个性化线路定制+AI智能换乘服务体系通过本系统平台的客流分析能力,结合地铁班次信息,与城市交通管理部门建立常态化交通接驳诱导机制,为管理部门制定针对城市地铁交通枢纽节点和客流潮汐性的公共交通接驳换乘联动机制,为加大地铁开行密度等决策提供大数据支撑,进而保证旅客快速出站,避免滞留。结合VR/AR/MR+AI技术赋能,构建5G网络下个性化换乘路线定制、全息影像换乘引导、AI智能站内地图等平台,共建“5G+”智能换乘生态链7.3.3场景化解决方案基于5G的车地通信系统1)视频回传该系统通过高清摄像机视频采集、车-地视频无线传输和车载视频解码播放显示,最终将列车的整个过程显示至全列客室电视,实现画面的高清、分屏播放,能够根据光电定位传感器信号检测列车行驶位置,进而实现不同阶段画面切换,便于进行多角度、多方位观看过程。

2)应用维护类数据自动上传更新比于其他类型数据,应用维护类型数据的更新优先级相对较低,在网络带宽不足的情况下,应用维护类数据的更新频次就会相对较低。而5G网络的高带宽则能够满足应用维护类数据的及时更新,进一步提高乘客的搭乘体验。

7.3.3场景化解决方案3)车载5G公共网络服务轨道交通车载5G公共网络服务系统将原本车外用户吸收到了车内室分,减少用户集中切换产生的信令风暴问题。通过基站上车,MassiveMIMO大规模天线技术提升网络覆盖和容量的同时降低5G建设投资和维护成本。

图7-26系统架构图上海国际进口博览会1.使用5G进行客流态势分析具体应用内容包括:(1)结合建筑信息模型的站厅站台客流实时热力图,反映客流拥挤情况。(2)利用进博会场馆客流热力图,反映场馆整体客流情况。(3)利用进博会场馆客流导流示意图,展示当前场馆导流情况。(4)根据历史数据进行常态分析,实现全天客流趋势预测,对进博会相关三线地铁(2号线、17号线、10号线)的运营客流进行15分钟后的预测和预警。7.3.4应用案例图7-27站厅站台客流实时热力图2.使用5G高清视频进行客流疏导通过掌握实时客流以及预测的大客流场景和列车动态运行情况,结合AR技术,赋能地铁运营公司执行大客流应急预案,针对进博会大客流场景,实现客流疏散引导等服务。具体应用内容包括:(1)使用5G高清视频实时直播地铁出入口外乘客排队情况。(2)站务人员通过5G-AR眼镜实时回传站厅站台关键区域客流情况。(3)指挥长在大屏接收站务人员佩戴的5G-AR眼镜回传视频,观察应急预案的执行情况和效果,并实时下达调整指令。(4)根据徐泾东站出入口的排队情况,触发应急预案通知场馆引导客流去诸光路站7.3.4应用案例7.3.4应用案例3.实现三站三线5G全覆盖沉浸式乘客体验区在进博会实践中,实现面向进博会场馆以及相关的三站(徐泾东、诸光路、虹桥火车站)三线(2号线、17号线、10号线)的5G网络全覆盖,包括站厅站台、关键出入口等区域。具体应用内容包括:(1)进博会及三站三线5G覆盖情况全图。(2)三站站内5G设备工作情况。(3)三站关键区域5G网络速率实测。7.4教育专网场景/017.4.1教育专网场景前景洞察

总体来看,教育信息化发展已经进入2.0时代,普通教育学生及市场规模占比高,适合发展通用教育业务,高校投资颗粒度大,可以尝试定制化业务,如图7-18所示。教育部《教育信息化2.0行动计划》提出:积极推进“互联网+教育”,坚持信息技术与教育教学深度融合的核心理念,坚持应用驱动和机制创新的基本方针,建立健全教育信息化可持续发展机制。而推动教育信息化2.0行动计划,就需要大力发展5G新基建创新应用。图7-282011年各国教育经费占GDP比例图图7-29中国教育信息化投资及教育ICT市场空间变化图7.4.1教育专网场景前景洞察5G+智慧教育给新基建带来了新机遇,能够解决当前教育行业资源的三大痛点。(1)教育资源总量不足,分配不均:教学资源(教师、教学应用、系统和设备)分离,数据孤立不共享,不能互通互联。(2)教学难度大,教育效率低下:课堂趣味性不足,学生难以集中注意力。部分教程教学难度大,学上难以生动理解,导致教学效率低。(3)家校信息不对称,校园安防隐患:学校和家长对学生的信息获取不对称,学生安全问题存在隐患,校园监控和管理难度大;校园信息化设施陈旧,运维能力弱。图7-30普通教育市场空间7.4.2

5G应用场景及网络需求分析5G+智慧课堂5G技术的出现使得课堂的教学互动更加流畅,5G技术通过与人工智能、大数据、虚拟现实等技术进行深度融合,使得教学决策数据化、评价反馈即时化、交流互动立体化、资源推送智能化。

图7-31智慧课堂场景示意图7.4.2

5G应用场景及网络需求分析5G+AR/VR教育

5G的大带宽以及低时延这两点核心优势使其可以将虚拟化的教学内容上传至云端并进行渲染、重构等处理,最终将处理过后的内容以音视频流的方式通过5G网络实时传输到各种终端设备上,从而实现AR/VR云应用以及云平台。通过建设虚拟实验室、三维互动课堂等虚拟现实应用平台,可以提升学生兴趣和互动体验。当前,中小学AR/VR课程已小具规模,共计1000多节教育课程内容,涵盖小学、初中、高中各年级学段。

图7-32AR/VR教育场景示意图7.4.2

5G应用场景及网络需求分析5G+互动教学5G互动教学是指将传统课堂中的各种软硬件模块进行5G化处理,通过以高速、大带宽、低延迟的5G网络为载体,可以避免传统有线网络、Wi-Fi网络和蓝牙等载体的卡顿、可扩展性差问题。从而给师生带来更快、更流畅的教学和学习体验。

图7-33互动教学应用场景示意图7.4.2

5G应用场景及网络需求分析5G+全息课堂5G+全息课堂实现了优质教育资源的远程分配,为解决我国教育资源分配不均探索出了一种全新的解决方案。基于5G超过百兆的传输速率以及低至几十毫秒的延迟,可以实现AR/VR应用以及音视频流等依托于较大带宽量内容的低时延传播,从而进一步达成5G+全息投影技术的广泛覆盖,使师生享受一对多、多对一及多对多的全息课堂远程教学模式。

图7-34全息课堂应用场景示意图7.4.2

5G应用场景及网络需求分析5G+教学质量分析传统场景下的教学质量分析由于受到带宽以及传输速度等因素的限制,只能通过单一形式完成数据的采集,而5G网络则凭借其高带宽、低时延的特性为教学质量分析提供了新的可能性。表7-8给出了数字化智能教学评估对网络传输的需求。通过在教室中安装高清摄像头,对学生及老师状态进行采集及AI分析,实现对授课质量的智能评估、对学生学习状态的采集评估,并一键生成个性化学情分析报告。

图7-355G+教学质量分析应用场景示例图7.4.2

5G应用场景及网络需求分析5G+学生健康评估依托于5G的低时延、高速率以及物联网的低能耗等特性,可以通过窄带物联网技术实现全校的物联网广覆盖,边缘计算实现数据汇总与分发,网络切片技术确保数据安全,进而可以实现一个完备的学生健康评估系统。基于课堂内部署的AI摄像头所采集的数据,通过坐姿分析、近视风险分析等手段,能够对学生的不良健康风险进行监测,向家长推送收集关心的在校数据,并让学校对学生有一个更好的呵护管理。

图7-365G+学生健康评估应用场景示例图7.4.2

5G应用场景及网络需求分析5G+远程教学当前中国有20多万乡村学校,乡村教学点教师数量少,课程开设不齐,偏远地区教学质量差,教育资源不均衡的现象普遍存在。远程教学是普通教育发展的必然趋势和要求。

针对现有远程教学所采用的有线网络及Wi-Fi网络存在的延迟卡顿、不稳定等问题,5G网络以其低时延、高带宽、高可靠的特性,可以提供高清视频直播、低时延的远程交互等服务,真正实现沉浸式的远程教学。

图7-375G+远程教学应用场景示例图7.4.2

5G应用场景及网络需求分析5G+平安校园当前校园安全问题频发,校园师生之间和校外不良人员之间的安全冲突时有发生,传统的技术手段以人防为主,缺乏安全预警机制,无法保持24小时监管。5G+平安校园能够弥补传统技术手段的不足,实现对校园安全隐患排查的常态化、智能化、人性化。

图7-385G+平安校园应用场景示例图7.4.3场景化解决方案图7-395G+智慧教育场景化解决方案7.4.3场景化解决方案5G+云智慧教育整体组网方案可划分为以下五个具体方案。无线部署方案:在室内场景中,通过在教室部署皮站pRRU来满足摄像头/学生Pad/大屏等终端的5G接入。在室外场景中,则通过宏站提供5G接入。承载网部署方案:与大网承载网共享,通过FlexE切片进行业务隔离。核心网部署方案:MEC下沉部署在教学集团/教委位置,多学校共享。多学校基于同一平台共享教学资源,多应用基于同一套平台快速推广。MEC平台部署:专属MEC平台部署在网络边缘,数据不出校园/学区,实现本地流量卸载,满足VR/安防等低时延场景需求。应用部署方案:VR教学/双师课堂/视频AI等创新类应用基于MEC平台部署,传统办公类应用可利用现有服务器直接对接。AI类应用基于云边协同架构,算法在公有云上训练,在边缘MEC上执行推理,AI分析结果后从MEC往云上同步。7.4.3场景化解决方案图7-405G教育专网场景化解决方案示例图7.4.3场景化解决方案图7-335G智慧课堂场景化解决方案示例图图7-345G互动教学场景化解决方案示例图图7-415G平安校园场景化解决方案示例图7.4.4应用案例图7-42南京某中学“5G+AI主动式安防”示例图7.4.4应用案例图7-435G智慧课堂业务组网参考图7.4.4应用案例图7-44北京某中学“5G+智慧课堂评价”示例图图7-455G+电教馆应用示例图7.5医疗专网场景7.5.15G+医疗行业洞察从每个医疗单位内部来讲,数字化医疗和办公也是医疗行业发展的题中之义。打通各个医疗环节之间的数据屏障,实现数据互联互通是目前数字化医院的发展方向之一。基于我国的特殊国情,中国社会人口老龄化的大潮即将到来,这无疑是对我国医疗体系的重大考验;随着我国工业化、城镇化进程加快,经济发展水平不断提高,我国居民的医疗服务需求标准不断提高,我国居民的疾病谱正在不断地发生变化,目前的医疗体系远远不能满足未来中国社会的需要。目前,我国社会迫切需要更加高效、精准的医疗健康服务。而远程医疗、数字医疗是现有医疗人才和医疗资源的倍增器,将主导未来新型医疗体系的发展,是我国未来医疗行业发展的必由之路。5G技术是未来医疗不可缺少的一环。随着5G技术的快速兴起,远程会诊、远程超声、智能医疗机器人等技术已经逐步走入了现实,并证明了自己在临床实践中的价值,在未来必定会极大地改变目前的医疗体系结构,使我们有效的医疗资源能够更高效的服务我国社会。7.5.25G应用场景及网络需求分析院内数据采集监测分析:就院内场景而言,5G主要助力影像/检验设备互联互通的实现,通过设备数据一体化,支撑医生远程查房、远程监护、新生儿探视等业务。从其安全隐私需求来讲,医疗业务需要与公众上网业务隔离,做到医疗数据不出医院;从传输能力来讲,云医疗服务需要大带宽支持,例如做到3s内下载一张CT或核磁图片(800MB),医疗服务的精密性和实时性又要求网络具有低延迟的特性,例如音视频业务需要做到互动时延小于50ms。院间视频辅助诊断与控制:实现院间的云端互联,可以实现区域医疗协同,帮助优质医疗资源下沉到基层。通过远程问诊,远程手术等远程医疗手段,使得基层医疗机构的患者也能享受到优质的医疗资源,改善基层患者的康复情况。院间通信往往需要我们提供专用通信通道,同时对时延和带宽也提出了较高的要求,一般需要保证音视频业务带宽约30Mbps,时延小于50ms,对于远程超声等控制类,则要求业务时延需要严格小于20ms。院外AI+移动诊疗:院外场景主要涉及移动急救和危重转院,因此具有灵活性的特点,需要承载网络能够及时为移动救护提供临时性专用管道,保障SLA。通常网络需要满足音视频+移动医疗设备数据回传带宽约400Mbps,时延小于50ms的性能。7.5.3场景化解决方案图

7-465G智慧联网整体组网整体组网框架图7.5.3场景化解决方案图7-47接入网方案:院内图7-48接入网方案:院外接入网方案7.5.3场景化解决方案传输方案专享通道:提供全时专用宽带,硬件隔离的硬管道承载时延要求高并且可付费的业务。优享通道:提供临时性,弹性带宽的硬管道,承载有临时提速需求并且可付费的业务。普通通道:提供尽力而为的普通管道,承载无付费的普通业务。图7-49各通道特性和承载需求7.5.3场景化解决方案传输方案图7-50FlexE端口硬隔离切片示意图图7-51VRF部署图7.5.3场景化解决方案核心网和组网安全性图7-52核心网侧示意图图7-53网络安全部署方案7.5.4应用案例新业务提出更高的通信保障需求数据存在泄漏风险数据资产冻结共享难医学视频、影像类数据对网络带宽、传输质量、传输速率、可靠性等都提出了新的要求。同时3GPP/ITU等多个国际标准及行业组织展开对智慧医疗场景及应用的研究,未来将有20+新业务入驻新型医疗生态,新技术衍生的新应用对通信网络提出更高要求医疗信息系统采集病人大量的健康信息,如电子病历、医疗影像等,病人个人隐私和医疗数据泄漏以及被篡改的风险大由于各医疗机构医疗信息系统标准不统一,医院内部各部门之间和跨医院之间缺乏临床信息共享和交换,医院的数据整合性不高,医院之间、医院内外健康数据不流通、共享难,医疗数据资源利用率低表7-1医疗行业信息化面临的挑战

针对以上三大痛点,某地区5G智慧医疗项目以5GMEC和切片技术为底座,部署区域5G卫生专网,涵盖院内、院间、院外三大场景,可以满足医疗业务数据不外出、高带宽、低时延、灵活接入等各项需求。

该地区5G智慧医疗项目围绕5G卫生专网建立,5G医疗行业终端研发,全场景5G业务创新应用等方面进行探索和实践,在高速稳定的5G专网环境下,实现多平台协作,打造面向移动诊疗、分级诊疗、智慧病房的5G全场景应用。7.5.4应用案例网络:区域级5G卫生专网,涵盖医疗业务和公共卫生区域级5G卫生专网,涵盖该区医联体7家医院加83个社区康复中心,创新性的设计区域级5G卫生专网,MEC共建共享。公网专用在该地医联体项目中,基于“5G公网专用”体系架构,采用5G+MEC+切片技术建设虚拟专网通过“公网专用”模式,兼顾医疗行业应用与医院公众用户通信需求。具有低成本、高性能、广覆盖、安全可靠的优势。MEC,MEC是5G卫生专网方案中的关键使能技术,下沉的MEC实现医疗数据不外出,保障了低时延业务的实时交互。SA独立组网&端到端独立切片1、分别介绍电力、警务、轨交、教育、医疗这五个传统行业存在的问题、需求与挑战。2、分别分析5G与电力、警务、轨交、教育、医疗行业结合的具体实现场景以及网络需求。3、分别分析5G与电力、警务、轨交、教育、医疗行业结合的详细场景化解决方案。4、分别介绍5G与电力、警务、轨交、教育、医疗行业结合的相关具体案例。判断题:采用5G通信的输电线路巡检无人机,可以将巡检范围扩大到数千米之外。()智能电网的配电环节会同时采用无线和有线两种网络。()5G无法取代配电自动化中的现有光纤基础设施。()智能分布式配电自动化完整实施后,可以使故障处理级别达到分钟级。()轨道交通所用的业务模型主要是上行数据,对于列车TCMS数据,建议考虑10Mbps的上行带宽。()轨道交通内部的生产类的业务数据,不需要做严格的数据隔离。()(点击备注查看答案)判断题:在对带宽

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