Trots5G

Levering van een op Open-RAN gebaseerde virtuele 5G-gedisaggregeerde mobiele netwerk voor de haven op afstand bestuurbare kraan gebruiksdoel.

Projectoverzicht

Het winnende IS-Wireless voorstel richt zich op het scenario van Pilot1: op afstand besturen van kranen (RTGs) met ondersteuning van augmented reality (AR). Deze pilot vindt plaats in de haven van Malta en vereist een draadloze communicatie met lage latentie en hoge betrouwbaarheid tussen de externe operators, die zich in de havenkantoren bevinden, en een aantal kranen (of andere infrastructuur) die over het gebied verspreid zijn. Om de operators in staat te stellen de RTGs veilig te manoeuvreren (het verplaatsen van containers over de haven) hebben ze toegang nodig tot meerdere hoogwaardige videostreams van de omgeving van de RTGs met een doorvoersnelheid van circa 60Mb/s per kraan in opwaartse richting. Het handhaven van zo'n hoge doorvoer legt grote druk op de beschikbare 4G en WiFi netwerken, die doorgaans gevuld zijn door netwerken met hoge capaciteit, dat wil zeggen 5G. Gemotiveerd door het bovenstaande, richt het IS-Wireless voorstel zich op het inzetten van een virtueel en gedistribueerd open-RAN 5G mobiel netwerk in de havenkantoor-edge-servers en op de kranen die in het project worden gebruikt.

Om het einddoel van het integreren van een 5G-oplossing met de architectuur van Assist-IoT te bereiken - zal het voorgestelde project de sleutelcomponenten leveren van de op O-RAN gebaseerde 5G-implementatie als eigen oplossing van IS-Wireless. Dit zal bestaan uit de volgende elementen: radio units (RU), distributed unit (DU), centralised unit (CU), core network (CN) en RAN intelligent controller (RIC) en xApps.

Met de innovatie van IS-Wireless zal het ASSIST-IoT framework in staat zijn om intelligente netwerkbonding / switching uit te voeren tussen publieke 4G, WiFi en de voorgestelde private 5G of het gelijktijdig gebruiken ervan met als doel de betrouwbaarheid en daarmee ook de QoE van de externe operators van de kranen in de haven van Malaga te maximaliseren.

Het winnende IS-Wireless voorstel richt zich op het scenario van Pilot1: op afstand besturen van kranen (RTGs) met ondersteuning van augmented reality (AR). Deze pilot vindt plaats in de haven van Malta en vereist een draadloze communicatie met lage latentie en hoge betrouwbaarheid tussen de externe operators, die zich in de havenkantoren bevinden, en een aantal kranen (of andere infrastructuur) die over het gebied verspreid zijn. Om de operators in staat te stellen de RTGs veilig te manoeuvreren (het verplaatsen van containers over de haven) hebben ze toegang nodig tot meerdere hoogwaardige videostreams van de omgeving van de RTGs met een doorvoersnelheid van circa 60Mb/s per kraan in opwaartse richting. Het handhaven van zo'n hoge doorvoer legt grote druk op de beschikbare 4G en WiFi netwerken, die doorgaans gevuld zijn door netwerken met hoge capaciteit, dat wil zeggen 5G. Gemotiveerd door het bovenstaande, richt het IS-Wireless voorstel zich op het inzetten van een virtueel en gedistribueerd open-RAN 5G mobiel netwerk in de havenkantoor-edge-servers en op de kranen die in het project worden gebruikt.

Om het einddoel van het integreren van een 5G-oplossing met de architectuur van Assist-IoT te bereiken - zal het voorgestelde project de sleutelcomponenten leveren van de op O-RAN gebaseerde 5G-implementatie als eigen oplossing van IS-Wireless. Dit zal bestaan uit de volgende elementen: radio units (RU), distributed unit (DU), centralised unit (CU), core network (CN) en RAN intelligent controller (RIC) en xApps.

Met de innovatie van IS-Wireless zal het ASSIST-IoT framework in staat zijn om intelligente netwerkbonding / switching uit te voeren tussen publieke 4G, WiFi en de voorgestelde private 5G of het gelijktijdig gebruiken ervan met als doel de betrouwbaarheid en daarmee ook de QoE van de externe operators van de kranen in de haven van Malaga te maximaliseren.

Rol van IS-Wireless

We zullen onderzoeks- en integratiewerkzaamheden uitvoeren om de verbeterde betrouwbaarheid en videokwaliteit te leveren, merkbaar voor de operators en de portoperatie in het algemeen, wat minder frustratie in hun werk genereert en mogelijk leidt tot langere perioden van hoge focus. De innovatie van IS-Wireless omvat het gebruik van een op O-RAN gebaseerde, gedisaggregeerde en gevirtualiseerde 5G-netwerk met optimalisatie-algoritmen die rekening houden met netwerkstatistieken, videokwaliteit, beschikbaarheid van middelen of andere meetbare informatie om het verbonden netwerk aan te passen voor het maximaliseren van een of meer doelen.

We zullen onderzoeks- en integratiewerkzaamheden uitvoeren om de verbeterde betrouwbaarheid en videokwaliteit te leveren, merkbaar voor de operators en de portoperatie in het algemeen, wat minder frustratie in hun werk genereert en mogelijk leidt tot langere perioden van hoge focus. De innovatie van IS-Wireless omvat het gebruik van een op O-RAN gebaseerde, gedisaggregeerde en gevirtualiseerde 5G-netwerk met optimalisatie-algoritmen die rekening houden met netwerkstatistieken, videokwaliteit, beschikbaarheid van middelen of andere meetbare informatie om het verbonden netwerk aan te passen voor het maximaliseren van een of meer doelen.

Belangrijkste bijdragers

  • D2.1 Systeem Use Cases en Vereisten Meer details

  • D2.2 Algemene Systeemarchitectuur en Specificaties Meer details

  • D3.1 Technieken voor geavanceerd beheer van radiohulpmiddelen en coördinatie van 5G-netwerken Meer details

  • D3.2 Eindrapport over netwerkgeïntegreerde cloud, 5G cSD-RAN-controller en netwerk slicing – Link niet beschikbaar

  • D3.3 5G ESSENCE Pre-integratie – CESC, Main DC en cSD-RAN-controller – Link niet beschikbaar

  • D4.1 Optimalisatie van virtualisatie, orkestratie en resourceallocatie Meer details

  • D4.2 Eindrapport over geavanceerde virtualisatie, dynamische telemetrie en service orkestratie – Link niet beschikbaar

  • D6.1 Planning van demonstratie en netwerkdiensten voor Use Case 2 Meer details

  • D6.2 Prototypes van netwerkdiensten en integratieplanning voor Use Case 2 – Link niet beschikbaar

  • D2.1 Systeem Use Cases en Vereisten Meer details

  • D2.2 Algemene Systeemarchitectuur en Specificaties Meer details

  • D3.1 Technieken voor geavanceerd beheer van radiohulpmiddelen en coördinatie van 5G-netwerken Meer details

  • D3.2 Eindrapport over netwerkgeïntegreerde cloud, 5G cSD-RAN-controller en netwerk slicing – Link niet beschikbaar

  • D3.3 5G ESSENCE Pre-integratie – CESC, Main DC en cSD-RAN-controller – Link niet beschikbaar

  • D4.1 Optimalisatie van virtualisatie, orkestratie en resourceallocatie Meer details

  • D4.2 Eindrapport over geavanceerde virtualisatie, dynamische telemetrie en service orkestratie – Link niet beschikbaar

  • D6.1 Planning van demonstratie en netwerkdiensten voor Use Case 2 Meer details

  • D6.2 Prototypes van netwerkdiensten en integratieplanning voor Use Case 2 – Link niet beschikbaar