通信-感知-计算-存储深度融合下的无线资源管控.pdf
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1、1“6G通感算融合”专题!通信-感知-计算-存储深度融合下的无线资源管控周雪,张子扬,刘向南,管婉青,张海君(北京科技大学,北京10 0 0 8 3)【摘要】为满足多样化应用与极致性能需求,6 G网络将提供通信、感知、计算与存储的融合服务,实现无缝泛在连接、全域精准感知的愿景。围绕通感算存深度融合下无线资源管控研究,首先简要介绍了通感算存融合网络的产生背景和无线资源管控研究现状,并对通感算存深度融合的灵活组网架构构建与关键技术进行了阐述。进一步地,为实现通感算存深度融合下的多域资源高效管控,对移动边缘计算网络和通感一体化网络的无线资源管控关键技术进行了分析讨论,并在此基础上探讨了通信、感知、计
2、算与存储融合下的无线资源管控相关技术难点。【关键词】6G网络;移动边缘计算网络;通感一体化网络;通感算存融合网络;无线资源管控doi:10.3969/j.issn.1006-1010.20240125-0004中图分类号:TN929.5文献标志码:A文章编号:10 0 6-10 10(2 0 2 4)0 3-0 0 2 6-14引用格式:周雪,张子扬,刘向南,等.通信-感知-计算-存储深度融合下的无线资源管控.移动通信,2 0 2 4,48(3):2 6-39.ZHOU Xue,ZHANG Ziyang,LIU Xiangnan,et al.Wireless Resource Manageme
3、nt under the Deep Integration of Communication,Sensing,Computing,and CachingJJ.Mobile Communications,2024,48(3):26-39.Wireless Resource Management under the Deep Integration of Communication,AbstractTo meet the diverse application demands and achieve extreme performance requirements,6G networks will
4、 offer integratedservices of communication,sensing,computing,and caching,realizing the vision of seamless ubiquitous connectivity anduniversal precise sensing.This paper delves into the study of wireless resource management under the deep integrationof communication,sensing,computing,and caching(CSC
5、C).Initially,it provides an overview of the genesis of CSCCnetworks and the current state of wireless resource management.It then elaborates on the construction of flexiblenetworking architectures and key techniques underpinning deep CSCC integration.Furthermore,to facilitate efficient multi-domain
6、resource management in this integrated framework,we analyze and discuss key techniques for wireless resourcemanagement in mobile edge computing networks and integrated sensing and communication networks.On this basis,thetechnical challenges related to wireless resource management under the integrati
7、on of communication,sensing,computing,and caching are discussed.Keywords6G networks;mobile edge computing networks;integrated sensing and communication networks;integrated communication-sensing-computing-caching networks;radio resource management0引言随着通信技术的更新选代和创新发展,虚拟现实、元宇宙、数字李生等沉浸式应用场景将逐步落地,并伴随着海量数
8、据滋生,对未来移动网络中密集设备间的稳定通信需求带来了新的技术挑战。此外,在下一代移动通信网络中,需要对智能终端设备的位置、通信、运行收稿日期:2 0 2 4-0 1-2 5*基金项目:国家自然科学基金青年基金项目“异构联邦环境下多租户网络切片智能管理技术研究”(6 2 10 10 31)26移动通信2024年3月第3期OSID:Sensing,Computing,and CachingZHOU Xue,ZHANG Ziyang,LIU Xiangnan,GUAN Wanqing,ZHANG Haijun(University of Science and Technology Beijing
9、,Beijing 100083,China)扫描二维码与作者交流等状态信息进行全域高精度感知,以支撑智能制造、无人驾驶、智慧医疗等极低时延业务场景。同时,大规模数据传输导致通信网络过载的问题,也对网络实时高效的计算与存储能力提出了较高要求。因此,通信、感知、计算与存储是实现未来6 G网络数字世界与物理世界自由连接和融合最重要的基础能力。为实现万物互联、多维感知和普惠智能的愿景,未来无线通信系统对网络的信息处理和感知能力提出了更高的要求,通信感知一体化(ISAC,In t e g r e t e d Se n s i n gandCommunication)受到业界和学界的广泛关注。ISAC第4
10、8 卷总第52 3期周雪,张子扬,刘向南,等:通信一感知一计算存储深度融合下的无线资源管控移动通信通过频谱共享、硬件共享、信号共享等方式,使网络在进行数据传输的同时,能够通过无线信号的发射和接收,感知目标物体的方位、距离速度等信息,或基于网络通信能力提升设备感知质量,或通过传感方法预测通信目标的移动和通信环境的变化,以优化通信管理,从而获得通信与感知能力的协作增益与融合增益。另一方面,由于海量数据的处理需求,计算与通信融合也引起了业界和学术界的极大兴趣。在6 G时代,各种智能终端设备间除了需要具备稳定的通信连接能力和精准的感知能力外,还应被赋予智能泛在的计算能力,通过对数据的分析与处理以实现各
11、种智能决策和控制2 。从以云化技术为基础的云计算出现为网络用户提供弹性敏捷的计算服务,到移动边缘计算技术将算力向网络边缘扩展以应对海量接入的终端设备,并进一步随着算网融合趋势形成一个集中和分散统一协同的云网边端泛在化计算服务框架。计算需求将在通感融合网络中呈现指数级增长趋势,这也成为服务于通感融合网络的一个重要模块。此外,为了处理通感算网络中的巨大流量请求,需要对终端设备产生的海量数据进行合理存储,以降低基站负载和通信访问延迟,这也对网络边端侧的存储能力带来了挑战。基于以上讨论,通信、感知、计算与存储融合迫在眉睫,通感算存深度融合不仅能满足极低时延、极高能效、极大容量等6 G需求,还能促使各模
12、块互惠增强,互利共生,成为新一代移动信息网络的发展态势。由于差异化场景对感知精度、分辨率及通信范围、速度等的需求不同,传统网络架构难以突破6 G网络多维感知、协作通信、高效计算、智能缓存的深度融合壁垒,满足各类新型业务的多样化需求。例如对于虚拟现实等沉浸式应用,需要通过头戴式设备、三维音频技术、触觉反馈技术模拟真实世界视觉、听觉和触觉精准感知,并确保高带宽和低时延连接,保证图像、声音等数据的实时传输和用户在虚拟环境中的实时交互通信。同时,用户的动作交互需要实时计算以更新虚拟环境的状态并随时响应用户输入,大量的图像、声音和场景数据需要缓存或加载到本地设备,以便在用户移动时能够无缝加载和呈现,减少
13、网络延迟;在自动驾驶技术领域,需要车辆和路侧单元的协同感知和通信,对边缘层设备的计算能力提出要求以保证环境信息处理的实时性,并且大量传感器生成的数据需要进行存储以供后续分析和学习使用。在此背景下,呕需设计面向通信-感知-计算-存储深度融合的组网架构,以实现通信和感知的硬件共享以及算智赋能的通感数据处理与存储。为提供更优的通信-感知计算-存储多维联合服务,面向6 G通感算存深度融合的系统架构需要考虑从多个层面进行划分,并打通跨域之间的联系。多节点协作是通感算存深度融合网络需要引人的关键技术,利用多个节点进行协作通信和感知,能够突破单节点受到的工作范围和设备条件限制,提升感知精度和通信质量5。而对
14、于多点协同情况,多个ISAC收发机可能工作在不同频段,因此呕需设计多频协同的通感算存融合网络架构,全方位提升通感效能。另一方面,在终端设备激增、资源有限、通信链路受阻、感知精度受限的通信场景下,通感算存深度融合网络趋于复杂化的特点使得有限的无线资源与多元业务间的匹配往往存在竞争、制约等多种复杂关系。为了同时支撑设备通信、环境感知和数据计算与存储多维服务,针对通感算存深度融合网络的高效资源管控显得尤为重要。针对通算融合的无线资源管控,云边协同作为一种新型计算范式,可以通过终端单元进行实时感知,并在终端、边缘和云的任何位置单独或协同处理数据,为无线网络提供更加智能高效的数据处理和计算服务。同时,为
15、保证边缘服务器与设备间的高效通信和资源管理,移动边缘计算将结合AI实现边缘智能,为通算融合带来更多的智能计算服务和更灵活的网络部署,以满足智能应用日益增长的算力需求。针对通感融合的无线资源管控,需要考虑子载波分配、功率控制与波束赋形策略,以优化传输功率和提升通信感知的质量7。其次,面对通信和感知之间的干扰,基于通感融合方式和干扰来源确定干扰的消除方式,并且设计智能超表面(IRS,Intelligent Reflected Surface)赋能下ISAC资源分配方案,通过灵活应用IRS的相位变换来改善传播条件、提升系统容量,并实现资源的优化配置8 。针对通感算存融合的无线资源管控,通常考虑利用频
16、谱共享、新型多址接入、缓存部署等技术来实现对通感算存网络中有限频谱资源的高效利用,并通过波束赋形技术降低信号间干扰,实现通信质量的稳定性。另一方面,在通感算存融合进程中,未来6 G网络通过各种智能传感设备对周围环境进行感知和分析以支持互联泛在的智能服务,人工智能(A I,A r t i f i c i a l In t e l l i g e n c e)技术将与网络整体空间、智能设备融合建立起环境智能9,加速了通感算存融合进程。为了应对网络中多元业务日益膨胀的计算需求,研究人员一般设计任务卸载决策将任务卸载到边缘服务器端执行,可以有效减轻通感算存融合下核心网络的负担,减轻网络能耗。同时结合缓
17、存部署策略,利用用户设备的存储空间,设计基于移动边缘计算的设备到设备边缘缓存系统,将数据或内容存储在离用户更近的地方,用户可通过sidelink链路直接从附近用户获取所需内容,无需通过蜂窝回程链路0 ,减少了用户访问数据的时间,从而更好地提升用户服务质量。272024年3月第3期第48 卷“6G通感算融合”专题1总第52 3期安全面智能面控制面用户面本文对通感算存深度融合网络组网架构构建与关键技术突破方面进行了阐述。然后,对通感算存深度融合下的无线资源管控关键技术难点进行了分析讨论,探讨在通算融合下,如何利用云边协同技术、AI赋能移动边缘计算,解决设备计算资源不足、网络能耗和延迟等问题,实现对
18、边缘服务器通信连接、资源调度、数据缓存等智能化管理;在通感融合下,如何设计子载波分配和功率控制策略、IRS辅助ISAC方案,改善传播条件、提升系统容量、减少干扰,实现资源配置优化;在通感算存融合下,如何利用频谱共享、波束赋形、计算卸载与缓存部署、环境智能等技术提升频谱资源利用率、保证数据安全共享、降低信号干扰等,保障网络的高速率通信、可靠感知和海量计算需求,为实现通感算存网络下的多域资源高效管控提出了重要的解决途径,给出了决策性建议。1通信-感知-计算-缓存融合组网架构云计算、移动边缘计算以及分布式AI的发展推动了计算缓存与通信感知的进一步融合。6 G通感算存深度融合网络架构将在支持无线通信和
19、感知“多要素共享、多频段协同、多节点协作”特征基础上融人智能计算和存储的系统架构1,在进行设计时需注重整体架构的协调性和拓展性,并将云原生、虚拟化以及微服务等设计理念纳入考虑,以实现通信-感知-计算存储在资源、数据以及功能服务间的高效组织和联动。因此,聚焦通感算存融合网络的协调管理与服务优化目标,设计更合理的通感算存融计算域合组网架构并实现分布式通感算存融合系统的协调统一,确保通信、感知、计算和存储的硬件共享与高效协同中充分挖掘和发挥通感算存融合网络的潜力和优势。1.1分层多面的6 G通感算存融合组网架构6G通感算存深度融合网络架构具有协调统一、灵活拓展、弹性接人的特性,网络功能和接口协议将通
20、过原生设计的方式支持感知、计算与存储功能,并与传统的通信功能协同,通过控制层实现资源的高效管控和智能编排,从而提供一体化服务功能及端到端的服务质量保障。面向未来通感算存融合的多样化需求与挑战,设计分层多面的6 G通感算存融合组网架构,如图1所示,实现层与面之间、资源维度到功能维度的全方位兼容与整合,满足海量终端设备在智能服务环境下接人一体化系统需求的同时保证高效地适配各类网络和计算资源,以及在大批量感知数据处理需求下维持计算和存储的准确性及数据转发的实时性。(1)层级纵向划分资源层:在6 G通感算存融合网络架构中,资源层发挥着至关重要的基础支撑作用。资源层除了包含一般无线网络所具有的计算能力、
21、网络带宽、存储容量和通信频谱等资源之外,还需要针对感知数据处理与分析、感知辅助通信策略制定等新型任务,整合智能计算单元、数据缓存设施以及专门为加速特定业务流程而设计的异构融合硬件设备。该层不仅涵盖物理与虚拟资源统计与调度系统,确保各类资源得到优化配置,并且通过精细化控制机制实通信域感知域存储域服务层控制层功能层连接层资源层安全服务服务编排信道估计组网连接能量资源连接服务资源管控波束赋形至简协议网络资源定位服务切片管理干扰管控网络感知频谱资源AI服务算力调度数据处理信令路由算力资源备份服务容量编排隐私存储缓存接入储存资源图1分层多面的6 G通感算存多域融合框架示意图28移动通信2024年3月第3
22、期第48 卷总第52 3期周雪,张子扬,刘向南,等:通信一感知一计算存储深度融合下的无线资源管控移动通信现对上层功能需求的底层支持和动态响应。资源层实体可以分布于云端和边缘节点、用户基站及空天地海环境中,形成立体交错、功能强大的资源配置网格,以确保从宏观到微观的全面覆盖和管控。具体到每个节点位置,则是汇聚云计算服务器群组、移动边缘计算单元以及海量支持通感算存的终端设备所共同组成的功能强大的计算簇。在上述分布式层级结构中,资源状态信息可以经由主动上传或被动检测手段获取更新,进而允许系统依据实时反馈进行自优化,并根据控制层的指令及任务负载变化情况灵活调度相应资源。此外,在资源层引人数字李生技术,使
23、得物理计算、存储和网络资源可以被抽象成虚拟实例,在逻辑上重组形成各式各样所需配置。1)连接层:连接层负责实现智能高效的通感算存融合组网连接功能,涵盖网络状态感知、至简协议设计、全服务化调用、无状态传输和确定性转发等一系列先进技术,为智能算存与通信感知的深度融合提供了网络层面的支撑。传统雷达、无损检测和遥感等感知系统不存在网络与终端的概念,而移动通信系统具有强大的组网能力,可通过蜂窝网络大规模部署,以及基站与终端、基站和基站、基站和核心网之间的交互,进而实现连续覆盖、移动性管理、服务质量(QoS,Q u a li t y o f Se r v i c e)保障等网络能力。将感知能力和网络节点计算
24、与存储能力引入移动通信网络、构建通感算存融合的移动网络势必会进一步发挥这种网络交互优势,实现通感算存的相互促进,将网络能力由单一传统通信维度进一步扩展到通信、感知、计算与存储相互赋能的多重维度,进而扩大网络的业务范围与提升整体性能。移动通信网络在接人网和核心网都需要具备通感算存融合能力,在接人网方面,基站和终端需要集成感知信号收发和智能计算与存储处理模块,核心网方面则需要引人感知网元负责感知的控制面和数据面,并新增其与网络数据分析功能单元之间的接口,赋能感知信息智能计算和存储处理,并支持感知业务调度、感知信息提取、感知信息处理、感知能力开放等功能。在连接层还应当考虑适配通感算存深度融合网络的协
25、议设计,6 G拟采用的至简协议将考虑按需灵活映射的无线承载体系和算网融合的无线QoS体系,使能无线网络针对每个数据包的QoS感知,保障计算、存储融合到无线承载模型定义中,并且更加开放灵活,能够按照通感算存融合的具体业务需求进行智能调整和适应。在进行连接层的组网设计时,通信感知和计算存储的连续性需要受到重视,通信感知的节点切换、分布计算单元的协同及业务的服务器迁移等机制都应被合理地规划设计,保证为上层提供服务的连续性。2)功能层:功能层在连接层的基础上,通过设计诸如信道估计、波束赋形、干扰管控和数据处理等基本功能,为上层提供稳定的服务接口、数据传输保障和决策执行能力支撑。针对通感算存深度融合的架
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