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5G ist den meisten Smartphone-Nutzern bereits vertraut, aber nicht jedes 5G-Netzwerk ist auf die gleiche Weise aufgebaut. Einer der größten Schritte in der Entwicklung von 5G ist 5G Standalone (5G SA), das über die bloße Ergänzung eines bestehenden 4G-Netzwerks um 5G-Funktechnologie hinausgeht. Stattdessen kombiniert es 5G-Funk mit einem dedizierten 5G Core und schafft so eine Netzwerkarchitektur, die speziell für die Fähigkeiten entwickelt wurde, die 5G bieten sollte.

Was ist ein 5G-Standalone-Netzwerk?

Ein 5G-Standalone-Netzwerk (5G SA) ist ein 5G-Netzwerk, das sowohl 5G New Radio (5G NR) als auch einen dedizierten 5G Core (5GC) verwendet. Mit anderen Worten: Das Netzwerk ist von der Funkverbindung bis zur Kerninfrastruktur rund um 5G konzipiert, statt vom bestehenden 4G-Kernnetz abzuhängen. Das unterscheidet es vom früheren 5G-Non-Standalone-Ansatz (5G NSA).

Um den Unterschied leichter verständlich zu machen, kannst du dir die beiden Architekturen folgendermaßen vorstellen:

  • 5G NSA: Verwendet 5G New Radio zusammen mit einem bestehenden 4G-LTE-Kernnetz. So konnten Betreiber 5G schneller einführen und dabei bereits vorhandene Infrastruktur nutzen.
  • 5G SA: Verwendet 5G New Radio mit einem dedizierten 5G Core. Dadurch muss die 5G-Verbindung nicht mehr auf ein 4G-Kernnetz zurückgreifen, und es entsteht die Grundlage für fortschrittlichere 5G-Funktionen.

Das Wort „Standalone“ bezieht sich daher hauptsächlich auf die Netzwerkarchitektur und nicht einfach darauf, ob dein Smartphone mit einem 5G-Signal verbunden ist. Auf deinem Smartphone kann das 5G-Symbol angezeigt werden, obwohl das zugrunde liegende Netzwerk weiterhin eine NSA-Architektur verwendet. Bei SA verbindet sich das 5G-Funknetz mit einem 5G Core, der auf einer neueren, servicebasierten Architektur aufbaut.

Diese Unterscheidung ist wichtig, weil 5G SA nicht einfach eine weitere Möglichkeit ist, schnellere mobile Daten bereitzustellen. Der dedizierte 5G Core bietet Betreibern eine flexiblere Netzwerkgrundlage für Funktionen wie Network Slicing, Dienste mit geringerer Latenz, Automatisierung und andere fortschrittliche 5G-Anwendungen.

5G SA vs. 5G NSA: Was ist der Unterschied?

Am einfachsten lässt sich der Unterschied zwischen 5G SA und 5G NSA verstehen, wenn man betrachtet, was hinter der 5G-Funkverbindung passiert. Beide können 5G New Radio (5G NR) nutzen, sodass ein Nutzer allein anhand des 5G-Symbols auf dem Smartphone möglicherweise keinen offensichtlichen Unterschied bemerkt. Der entscheidende Unterschied liegt im Kernnetz: 5G NSA greift weiterhin auf ein 4G-LTE-Kernnetz zurück, während 5G SA 5G NR mit einem dedizierten 5G Core verbindet. NSA wurde entwickelt, um 5G durch die Wiederverwendung bestehender 4G-Infrastruktur schneller und einfacher für Betreiber bereitzustellen, während SA ein umfangreicheres Netzwerk-Upgrade erfordert, aber die für fortschrittlichere 5G-Funktionen notwendige Architektur bietet.

Aspekt 5G NSA 5G SA
Vollständiger Name 5G Non-Standalone 5G Standalone
Funktechnologie Verwendet 5G New Radio (NR), typischerweise zusammen mit 4G LTE Verwendet 5G New Radio (NR) als 5G-Funkzugangstechnologie
Core des Netzwerks Nutzt den bestehenden 4G Evolved Packet Core (EPC) Verwendet einen dedizierten 5G-Core (5GC)
Netzwerkarchitektur Hybride Architektur, die 4G- und 5G-Komponenten kombiniert 5G-native Architektur auf Basis von 5G-Systemen
Abhängigkeit von 4G Ist bei wichtigen Netzwerkfunktionen von der 4G-Infrastruktur abhängig Benötigt keinen 4G-Core, um den 5G-Dienst bereitzustellen
Bereitstellung Einfacher und schneller, da Betreiber vorhandene 4G-Infrastruktur wiederverwenden können Komplexer, da Betreiber einen 5G-Core bereitstellen und betreiben müssen
Latenzpotenzial Kann eine geringere Latenz als 4G bieten, aber der 4G-Core kann einige fortschrittliche Funktionen einschränken Für anspruchsvollere Dienste mit niedriger Latenz ausgelegt
Network Slicing Eingeschränkter, da der 5G-Core nicht vorhanden ist Unterstützt Network Slicing über den 5G-Core und seine servicebasierte Architektur
Massives IoT und fortschrittliche Dienste Kann viele 5G-Anwendungsfälle unterstützen, weist jedoch architektonische Einschränkungen auf Besser geeignet für massives IoT und fortschrittliche Unternehmensanwendungsfälle
Rolle beim Übergang zu 5G Dient häufig als praktischer erster Schritt in Richtung 5G Stellt die langfristige Architektur für ein umfassenderes 5G-Netzwerk dar

Wichtig ist, dass NSA kein „Fake-5G“ ist und SA auch nicht einfach eine schnellere Version von NSA darstellt. NSA war eine praktische Möglichkeit für Betreiber, 5G einzuführen, ohne ihren bestehenden 4G-Core zu ersetzen, und kann weiterhin deutliche Verbesserungen bei Kapazität und Durchsatz bieten. SA geht den nächsten architektonischen Schritt, indem es den 5G-Core einführt und damit den Weg für Funktionen wie Network Slicing, ein flexibleres Servicemanagement und fortschrittliche Anwendungen mit niedriger Latenz eröffnet.

Wenn Sie also eine 5G-NSA-Verbindung nutzen, verwenden Sie weiterhin echte 5G-Funktechnologie. Der Unterschied liegt hauptsächlich darin, wie das Netzwerk hinter dieser Verbindung aufgebaut ist - und dieser Unterschied wird immer wichtiger, da sich 5G über schnellere Smartphone-Daten hinaus zu spezielleren und anspruchsvolleren Anwendungen entwickelt.

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Was ändert 5G Standalone tatsächlich?

Die größte Veränderung durch 5G SA findet hinter den Kulissen statt. Mit einem dedizierten 5G-Core wird das Netzwerk flexibler im Umgang mit Verbindungen, Datenverkehr und Diensten. Dadurch erhalten Betreiber mehr Kontrolle über Faktoren wie Latenz, Zuverlässigkeit und Ressourcenzuweisung, anstatt jede Verbindung weitgehend gleich zu behandeln. Ein wichtiges Beispiel ist Network Slicing, bei dem ein virtueller Teil des Netzwerks mit Leistungseigenschaften erstellt werden kann, die auf einen bestimmten Dienst oder eine bestimmte Anwendung zugeschnitten sind.

Dadurch ändern sich auch die Einsatzmöglichkeiten von 5G. Statt sich hauptsächlich auf schnellere Downloads für Smartphones zu konzentrieren, bietet 5G SA eine stärkere Grundlage für Anwendungen, die eine reaktionsschnellere und besser vorhersehbare Verbindung benötigen, darunter immersive AR/VR-Anwendungen, industrielles IoT, Live-Streaming von Inhalten und Edge Computing. Die eigentliche Veränderung besteht in diesem Sinne nicht einfach darin, dass „5G SA Ihr Smartphone schneller macht“, sondern darin, dass das Netzwerk dadurch die Flexibilität erhält, Dienste zu unterstützen, die weit mehr als nur Geschwindigkeit benötigen.

Macht 5G Standalone Ihr Smartphone schneller?

Das ist möglich, aber nicht unbedingt in dramatischem Ausmaß. 5G SA bietet dem Netzwerk eine bessere Grundlage für höhere Leistung, doch die tatsächliche Geschwindigkeit Ihres Telefons hängt weiterhin von mehreren Faktoren ab. In manchen Fällen besteht die größte Verbesserung möglicherweise in einer geringeren Latenz, einer besseren Uplink-Leistung oder einer konstanteren Verbindung statt in einer deutlich höheren Downloadgeschwindigkeit.

Die tatsächliche Leistung einer 5G-SA-Verbindung hängt ab von:

  • Netzabdeckung: Ihr Netzbetreiber muss an Ihrem Standort 5G SA anbieten.
  • Frequenzspektrum und Netzkapazität: Das verfügbare Spektrum und die Kapazität des Netzbetreibers können die Geschwindigkeit direkt beeinflussen.
  • Telefonhardware: Ihr Modem, die unterstützten Frequenzbänder und die Möglichkeiten zur Carrier Aggregation können die Leistung begrenzen.
  • Netzwerkbedingungen: Netzüberlastung, Signalstärke und die Anzahl der Nutzer, die sich eine Funkzelle teilen, können Ihre Verbindung beeinflussen.
  • Implementierung durch den Netzbetreiber: Verschiedene Netzbetreiber können 5G SA unterschiedlich bereitstellen und konfigurieren, sodass zwei SA-Netze möglicherweise nicht dasselbe Nutzererlebnis bieten.

5G SA sollte daher nicht einfach als Schalter betrachtet werden, der jedes Smartphone schneller macht. Der größere Vorteil besteht darin, dass der 5G-Core den Netzbetreibern ermöglicht, ein leistungsfähigeres und flexibleres Netzwerk aufzubauen, das die Leistung verbessern und zugleich Dienste unterstützen kann, die geringe Latenz, hohe Uplink-Geschwindigkeiten oder eine besser vorhersehbare Konnektivität erfordern.

Warum brauchen wir 5G-Standalone-Netze?

Wenn 5G NSA bereits schnellere mobile Verbindungen ermöglicht, warum brauchen wir dann überhaupt ein Standalone-Netz? Die Antwort lautet, dass 5G SA darauf ausgelegt ist, 5G über schnellere Smartphone-Daten hinaus weiterzuentwickeln. Sein dedizierter 5G-Core bietet den Netzbetreibern eine flexiblere Grundlage für Anwendungen, die geringe Latenz, zuverlässige Leistung, spezialisierte Konnektivität oder eine große Zahl verbundener Geräte benötigen.

Zu den Anwendungsfällen, die von 5G SA profitieren können, gehören:

  • Cloud-Gaming
  • AR und VR
  • Industrielles IoT
  • Intelligente Fertigung
  • Vernetzte und autonome Fahrzeuge
  • Festnetzersatz über Funk (FWA)
  • Live-Übertragungen und Hochgeschwindigkeits-Uplink
  • Edge Computing
  • KI-gestützte Anwendungen

Diese Anwendungen benötigen 5G SA nicht unbedingt nur deshalb, weil sie höhere Downloadgeschwindigkeiten erfordern. Stattdessen profitieren viele von ihnen von der Kombination aus geringer Latenz, zuverlässigem Datendurchsatz, Network Slicing und einer flexibleren Netzwerkverwaltung, die ein 5G-Core bieten kann.

Woran erkennen Sie, ob Sie mit 5G SA verbunden sind?

Das Anzeigen eines 5G-Symbols bedeutet nicht unbedingt, dass Sie 5G SA verwenden. Derselbe 5G-Indikator kann erscheinen, wenn ein Telefon je nach Mobilfunkanbieter und Gerät entweder über NSA oder SA verbunden ist. Um eine SA-Verbindung zu bestätigen, müssen Sie über die Statusleiste hinausgehen.

Hier sind einige Möglichkeiten zur Überprüfung:

  • Prüfen Sie Ihren Mobilfunkanbieter: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobilfunkanbieter 5G SA in Ihrer Region anbietet und Ihr Tarif sowie Ihr Gerät dafür berechtigt sind.
  • Überprüfen Sie Ihre Telefoneinstellungen: Einige unterstützte Telefone bieten in den Einstellungen für Mobilfunk oder mobile Netzwerke eine spezielle Option für 5G Standalone.
  • Überprüfen Sie die Netzwerkinformationen: Einige Android-Telefone können in den Einstellungen für SIM-Karte oder Netzwerkstatus NR SA oder ähnliche Informationen anzeigen.
  • Verwenden Sie Informationen aus Feldtests: Bestimmte Telefone zeigen technische Netzwerkdetails an, anhand derer sich erkennen lässt, ob die aktuelle Verbindung SA oder NSA ist.

Beachten Sie, dass die Unterstützung von 5G SA, die Aktivierung und die tatsächliche SA-Verbindung drei verschiedene Dinge sind. Ihr Telefon kann SA unterstützen, aber dennoch NSA verwenden, wenn keine SA-Abdeckung verfügbar ist oder Ihr Mobilfunkanbieter SA für Ihr Gerät oder Konto nicht aktiviert hat.

Abschließende Gedanken

5G Standalone ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von 5G, aber sein Wert geht über die bloße Beschleunigung Ihres Telefons hinaus. Durch die Kombination von 5G New Radio mit einem dedizierten 5G-Kernnetz bietet SA den Netzen die Flexibilität, anspruchsvollere Anwendungen und fortschrittlichere Konnektivitätsfunktionen zu unterstützen. Während die Netzbetreiber den Ausbau von SA weiter vorantreiben, wird es für Verbraucher und Unternehmen zunehmend wichtiger.

Für Smartphone-Nutzer kann das Verständnis der Unterschiede zwischen den Netzarchitekturen auch bei der Auswahl eines neuen Geräts hilfreich sein. Wenn Sie 5G-fähige robuste Telefone suchen, können Sie sich die 8849-Telefone ansehen, um Modelle und deren Konnektivitätsfunktionen zu vergleichen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen 5G und 5G Standalone?

5G bezeichnet die umfassendere Generation der Mobilfunktechnologie, während 5G Standalone (5G SA) sich auf eine bestimmte 5G-Netzarchitektur bezieht. 5G kann entweder im NSA- oder im SA-Modus betrieben werden. NSA verwendet 5G-Funktechnik mit einem 4G-Kernnetz, während SA 5G-Funktechnik mit einem dedizierten 5G-Kernnetz nutzt.

Ist 5G SA die Zukunft von 5G?

5G SA ist ein wichtiger Bestandteil der Zukunft von 5G, insbesondere weil es die Netzgrundlage für Funktionen wie Network Slicing, Dienste mit geringer Latenz, fortschrittliche Unternehmensanwendungen und eine flexiblere Konnektivität bietet. Dennoch sollte es eher als Grundlage für die nächste Entwicklungsstufe von 5G betrachtet werden und nicht als endgültiges Ziel der Mobilfunknetze.