Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem 5G kurz davor steht, Anwendungen mit extrem niedriger Latenz – der Zeit, die ein Signal benötigt, um das Netzwerk zu durchlaufen und zurückzukehren – zu unterstützen. Durch die Verteilung von Anwendungen auf MEC-Edge-Standorte (Multiple Access Computing) am Netzwerkrand, näher an den mobilen Nutzern, werden die Signalwege verkürzt und die Latenz drastisch reduziert. Cloud-RAN-Architekturen ermöglichen diese neue Klasse zeitkritischer Anwendungen, indem sie bestimmte RAN-Funktionen auf dieselben MEC-Knoten am Netzwerkrand verteilen. Skalierbare, extrem latenzarme und deterministische mobile Transportlösungen sind erforderlich, um die hohen Infrastrukturanforderungen von Cloud-RAN-Architekturen und die gestiegenen Erwartungen der Nutzer an zeitkritische 5G-Dienste zu erfüllen.
Durch strikte Verkehrspriorisierung und Frame-Präferenzierung erzeugt das 1830 TPS deterministische Routen in einem vermittelten Ethernet-Netzwerk. Diese Deterministik war in paketvermittelten Netzwerken bisher nicht möglich und ist unerlässlich für die zuverlässige Übertragung kritischer Daten mit strengen Latenzanforderungen. Hochpräzise Synchronisierung sorgt für genaues Timing von 5G-Funkgeräten, während die Nutzung der Expertise von Nokia RAN im Bereich CPRI-Sequenzmapping (Common Public Radio Interface) dem 1830 TPS eine um fast 40 % höhere Bandbreiteneffizienz als vergleichbaren Alternativen ermöglicht.
Mit dem Ausbau von 5G-Netzen werden diese häufig parallel zu bestehenden 4G-Netzen betrieben. Dies erfordert eine mobile Transportlösung, die Datenraten und Protokolle verschiedener Generationen unterstützt. Dank Radio-over-Ethernet-Kapselung kann der 1830 TPS neben dem nativen Ethernet-Verkehr, einschließlich eCPRI und herkömmlichem Backhaul-Verkehr, auch ältere CPRI-Übertragungen in einem einheitlichen, zeitkritischen Netzwerk übertragen.
