PE Notes · 네트워크
5G, MEC, Fog, 네트워크 슬라이싱
eMBB·URLLC·mMTC를 한 물리망에 얹는 5G를 SA 코어, 기지국 옆 MEC와 Fog, SDN·NFV 슬라이스 격리로 정리합니다.
5G를 ‘빠른 LTE’로만 쓰면 반쪽입니다. 는 큰 파이프, 는 짧은 지연과 높은 신뢰, mMTC는 제곱킬로미터당 많은 센서입니다. 한 물리망이 세 SLA를 동시에 받으려면 코어를 나누고, 계산을 기지국 옆으로 끌어옵니다.
세 서비스와 코어
NSA는 LTE 코어에 5G 무선만 붙입니다. SA는 5G 코어와 NR이 같이 가야 URLLC와 슬라이스가 제 성능을 냅니다. mmWave는 대역이 넓고 거리는 짧습니다. Massive MIMO와 빔포밍이 에너지를 모읍니다.
는 서비스 기반입니다. AMF는 접속·이동, SMF는 세션, UPF는 사용자 데이터입니다. 제어와 사용자를 나눠 UPF만 현장에 둘 수 있습니다.
| 비교축 | eMBB | URLLC | mMTC |
|---|---|---|---|
| 목표 | 높은 대역 | 1 ms급 지연, 높은 신뢰 | 대량 연결 |
| 예 | UHD·AR/VR | 원격 제어·주행 보조 | 도시·농장 센서 |
| 자원 | 넓은 채널 | 우선·격리 | 낮은 전력·낮은 속도 |
와 은 URLLC 슬라이스를 빌리는 쪽에 가깝습니다.
MEC와 Fog
는 기지국 옆에서 처리해 클라우드 왕복 50~150 ms를 수 ms로 줄입니다. ETSI가 이동망에 맞춰 적었습니다. 의 이동통신 특화입니다.
Fog는 단말과 클라우드 사이 어디든 중간 처리입니다. Wi-Fi·게이트웨이를 포함해 범위가 넓습니다. MEC를 포함하는 상위 그림으로 쓰면 답이 깔끔합니다.
| 비교축 | 클라우드 | Fog | MEC |
|---|---|---|---|
| 위치 | 중앙 DC | 경로 중간 | 기지국·현장 |
| 지연 | 큼 | 중간 | 가장 짧다 |
| 표준 | 사업자 클라우드 | OpenFog류 | ETSI MEC |
| 쓰임 | 학습·보관 | 산업 IoT | 5G 초저지연 |
V2X 경고, AR 렌더 오프로드, 라인 제어, 엣지 CDN이 대표 자리입니다.
슬라이스는 논리 전용망
은 한 인프라 위에 독립 논리망을 여러 장 올립니다. 슬라이스마다 QoS·보안·대역을 갈라, 옆 슬라이스 혼잡이 넘어오지 않게 합니다. SDN이 정책을 나누고, NFV가 기능을 복제합니다.
NSMF가 슬라이스 전체를, 서브 매니저가 RAN·코어·전송을, NFVO가 가상 자원을 넣습니다. 6G·위성 토픽은 이 조각을 궤도까지 연장합니다.
| 기술 | 푸는 문제 | 짝 |
|---|---|---|
| 5G NR | 무선 속도와 지연 | MIMO·빔 |
| 5GC SA | 유연한 코어 | SBA·NFV |
| MEC | 왕복 지연 | UPF 엣지 |
| 슬라이싱 | 여러 SLA | SDN+NFV |
망중립성 토픽과 같이 쓸 때는, 슬라이스를 ‘콘텐츠 검열’이 아니라 계약된 품질 상품으로 적습니다.
기술사 답안 포인트
관련 용어
관련 토픽
네트워크
6G, 저궤도 위성, O-RAN
IMT-2030 성능 목표와 THz·AI 네이티브·ISAC, GEO 대비 LEO의 지연·군집, 기지국을 연 인터페이스로 나누는 O-RAN을 정리합니다.
네트워크
QoS 지표와 큐잉
대역·지연·지터·손실 네 지표를 분류·마킹·폴리싱·셰이핑·혼잡 회피로 다루고, FIFO·PQ·WFQ·LLQ를 공정과 굶주림으로 비교합니다.
네트워크
SDx, SDN, OpenFlow, SD-WAN, NFV
제어와 전달을 나눈 SDN, 플로우 테이블의 OpenFlow, 범용 서버의 NFV, 다중 WAN을 묶는 SD-WAN을 계층과 적용 자리로 비교합니다.