4g/5g
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@ -36,6 +36,74 @@
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})
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== 4G / 5G
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#slide[
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= 4G vs. 5G: technische Unterschiede
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#table(
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columns: 3,
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[*Eigenschaft*], [*4G / LTE*], [*5G NR*],
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[Funkstandard], [LTE], [New Radio (NR)],
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[Kernnetz], [EPC], [5GC oder EPC],
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[Latenz], [typ. 20--50 ms], [tiefer möglich, besonders mit SA],
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[Bandbreite], [bis ca. 20 MHz pro Träger], [bis 100 MHz sub-6 GHz, mehr bei mmWave],
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[Antennen], [MIMO], [massive MIMO, Beamforming],
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[Ziel], [mobiles Breitband], [eMBB, URLLC, mMTC],
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)
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5G ist nicht nur „schnelleres 4G“, sondern eine flexiblere Netzarchitektur
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für hohe Datenraten, tiefe Latenz und viele gleichzeitige Geräte.
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]
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#slide[
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= 5G NSA vs. SA
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*Non-Standalone (NSA):*
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- 5G NR wird zusätzlich zu LTE verwendet
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- Steuerung läuft meist über LTE
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- Kernnetz bleibt das 4G-Kernnetz: *EPC*
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- schneller Ausbau möglich, aber nicht alle 5G-Funktionen verfügbar
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#align(center)[
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`UE -> LTE eNodeB + 5G gNodeB -> EPC`
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]
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*Standalone (SA):*
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- 5G NR arbeitet direkt mit dem 5G-Kernnetz: *5GC*
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- ermöglicht niedrigere Latenz, Network Slicing und bessere Integration von IoT
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- keine LTE-Ankerverbindung nötig
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#align(center)[
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`UE -> 5G gNodeB -> 5GC`
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]
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]
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#slide[
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= Mesh, Sidelink und Device-to-Device
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Normales 5G ist *kein öffentliches Mesh-Netz*.
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Standardfall:
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#align(center)[
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`UE <-> gNodeB <-> 5G Core <-> Internet`
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]
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Dabei kommuniziert das Endgerät, also das *User Equipment (UE)*,
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direkt mit der Basisstation, dem *gNodeB*.
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5G unterstützt aber *Sidelink*-Kommunikation:
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#align(center)[
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`UE <-> UE`
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]
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Diese direkte Gerätekommunikation ist vor allem für Spezialfälle relevant:
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Fahrzeugkommunikation, Industrie, Rettungsdienste oder lokale Netze.
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*Wichtig:*
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Ein normales Smartphone leitet im öffentlichen 5G-Netz keine Daten anderer
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Smartphones zur Antenne weiter.
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]
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== öffentliche IP
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== Carrier-Grade NAT (CGNAT)
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@ -53,11 +121,10 @@
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[#align(center)[#image("img/dns.png", width: 60%)]],
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)
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== Externer Brocker
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== Externer Broker
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== Security mqtt
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== Trafic optimiren
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== GPS
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