NSA的辅载波添加和切换流程、SCG Fuailure分析和45G互操作流程

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1、NSA的辅载波添加和切换流程 SCGFuailure分析和45G互操作流程 目录 NSA辅载波添加流程NSA切换流程SCGfailure流程及现网案例分析45G互操作流程 UE 4GeNB 5GgNB EPC 8 UECAPEnquiry 1 RandomAccessPreamble 2 RandomAccessResponse 3 RRCCONNREQ 4 RRCCONNSETUP 5 RRCCONNSETUPCMP 6 INITIALUEMESSAGE 7 INITIALCONTEXTSETUPREQ 11 RRCRECFG 含测量NR B1 9 UECAPInformation 10 U

2、ECAPIndication 13 INITIALCONTEXTSETUPRSP 12 RRCRECFGCMP 14 MeasurementReport B1 15 SgNBAdditionREQ 16 SgNBAdditionREQACK 17 RRCRECFG NRCFG 18 RRCRECFGCMP 19 SgNBRECFGCMP 20 RandomAccessPreamble 21 RandomAccessResponse 22 E RABMODIND 23 E RABMODCNF 场景 UE在NSANR覆盖区建立业务基于B1事件添加NR辅载波 一般建议为 115dBm 110dBm

3、NSA辅载波添加流程 EN DC建立 同LTE接入流程 5G测控下发 5G测量 5G辅载波添加 目录 NSA辅载波添加流程NSA切换流程SCGfailure流程及现网案例分析45G互操作流程 NSA切换场景 场景1 MN不变 SN变场景2 MN变 SN不变场景3 MN SN同时变 场景概率较低 切换场景示意图 因场景3发生概率较低 场景概率低 而不是实现方式发生的概率低 主要针对场景1 2进行信令流程介绍根据MN或SN的改变有2种方式 站内 站间切换 小区变更 进一步划分如下场景 1 1 LTE不变 NR站内小区变更 场景 UE所在LTE小区不变 NR小区改变 gNB站内 基于有SRB3 如图

4、左 由5G小区向UE发5G测控 终端测报给5G小区 发起小区变更 UE 4GeNB 5GgNB EPC EN DC已建立 2 RRCRECFG NRCFG 3 RRCRECFGCMP 4 RandomAccessPreamble 5 RandomAccessResponse 1c MeasurementReport A3 1a RRCRECFG 通过SRB3配置NR测量 1b RRCRECFGCMP 现阶段若没有实现SRB3 则需要5G小区向4G小区发5G测控 终端5G测报给4G小区 1 2 LTE不变 NR站间小区变更 场景 UE所在LTE小区不变 NR小区改变 gNB站间 与站内变更相比

5、增加站间交互流程 UE 4GeNB Source5GgNB Target5GgNB EPC EN DC已建立 1b MeasurementReport A3 2 SgNBChangeRQD 3 SgNBAdditionREQ 4 SgNBAdditionREQACK 5 RRCRECFG NRCFG 6 RRCRECFGCMP 7 SgNBChangeCNF 8 SgNBRECFGCMP 9 RandomAccessPreamble 10 RandomAccessResponse 11 E RABMODIND 12 E RABMODCNF 13 UEContextRelease 1a RRCR

6、ECFG 通过SRB3配置NR测量 step7 如果UE成功接入Target5GgNB 4GeNB通过SgNBchangeCNF来确认释放Source5GgNB 2 1 LTE站内小区切换 NR不变 场景 UE所在LTE小区改变 eNB站内 NR小区不变 UE 4GeNB 5GgNB EPC 1b MeasurementReport A3 A5 2 SgNBMODREQ 查询SCGCFG 3 SgNBMODREQACK 4 RRCRECFG LTE NRCFG 7 RRCRECFGCMP 8 SgNBRECFGCMP 5 RandomAccessPreamble 6 RandomAccessR

7、esponse 9 RandomAccessPreamble 10 RandomAccessResponse 1a RRCRECFG 测量配置 EN DC已建立 Step9 10因LTE侧小区切换 安全需要更新 SN侧securitykey也需要更新 需要重新接入SN小区 2 2 LTE站间小区X2切换 NR不变 场景 UE所在LTE小区改变 eNB站间 同时NR小区不变 UE Source4GeNB Target4GeNB 5GgNB EPC 1 MeasurementReport A3 A5 4 HandoverREQ 5 SgNBAdditionREQ 6 SgNBAdditionREQ

8、ACK 7 HandoverREQACK 11 RandomAccessPreamble 12 RandomAccessResponse 13 RRCRECFGCMP 10 RRCRECFG LTE NRCFG 16 RandomAccessResponse 15 RandomAccessPreamble 安全更新 重新接入 14 SgNBRECFGCMP 17 PathSwitchREQ 18 PathSwitchREQACK 19 UEContextRelease 8 SgNBReleaseREQ 9 SgNBReleaseREQACK EN DC已建立 目标eNB与gNB建立X2 源eN

9、B与gNB删除X2 RRC重配包含LTE切换和NR配置 终端在目标eNB完成接入 终端在目标eNB完成接入后 目标eNB通知gNB配置完成 因LTE侧小区切换 安全需要更新 SN侧securitykey也需要更新 需要重新接入SN小区 2 3 LTE站间小区S1切换 NR不变 场景 UE所在LTE小区改变 eNB站间 且无X2接口 同时NR小区不变流程基本与2 2相同 差别在LTE为S1切换 UE Source4GeNB Target4GeNB 5GgNB EPC 1 MeasurementReport LTEA3 A5 4 HandoverRQD 5 HandoverRequest 6 Sg

10、NBAdditionREQ 7 SgNBAdditionREQACK 8 HandoverRequestACK 9 HandoverCMD 12 RRCRECFG LTE NRCFG 13 RandomAccessPreamble 14 RandomAccessResponse 15 RRCRECFGCMP 17 RandomAccessPreamble 18 RandomAccessResponse 16 SgNBRECFGCMP 19 HandoverNotify 20 UEContextReleaseCMD 21 UEContextReleaseCMP 10 SgNBReleaseREQ

11、 11 SgNBReleaseREQACK 22 UEContextRelease EN DC已建立 目录 NSA辅载波添加流程NSA切换流程SCGfailure流程及现网案例分析45G互操作流程 规模试验期间 外场测试拉网发现存在大量SCGFailure现象 SCGFailure影响切换成功率 造成流量掉坑现象 对移动情况下实时用户速率体验造成严重影响 SCGFailure比率是网络建设和优化水平的一个重要评判指标 SCGFailure概述 SCGfailure信令流程 问题背景 SCGFailure消息IE From38 331f60 目前协议上对于SCGFailure定义的6个原因 1

12、T310超时 RLF 常见2 随机接入问题3 RLC达到最大重传次数4 与SCG同步失败 一般为T304超时 常见5 SCG配置失败6 SRB3完整性校验失败 SCGfailure案例分析1 漏配邻区导致的T310超时 SCGfailure案例分析2 1 SSB服务波束质差导致T310超时 SCGfailure案例分析2 2 SSB服务波束质差导致T310超时 SCGfailure案例分析2 3 SSB服务波束质差导致T310超时 SCGfailure案例分析3 1 NR侧无SNChange测控导致的T310超时 SCGfailure案例分析3 2 NR侧无SNChange测控导致的T310超

13、时 SCGfailure案例分析4 1 不合理切换导致synchReconfigurationFailure SCGfailure案例分析4 2 不合理切换导致synchReconfigurationFailure SCGfailure案例分析5 1 randomAccessProblem 目录 NSA辅载波添加流程NSA切换流程SCGfailure流程及现网案例分析45G互操作流程 互操作方案概述 结合UE模式和网络互通方式等因素 4G和5G互操作有三种组合关系 应用场景 主要涉及到五种互操作方案 相比传统的单注册互操作方案 考虑到双注册业务连续性差 且对产业要求高 产业支持度差 建议不考虑

14、双注册互操作方案 单注册 SingleRegistration 只能在5G或4G任意一个系统上注册 仅保存一套NASMM状态 是终端必选特性 双注册 DualRegistration 在5G和4G系统独立的注册状态 EPC与5GC保持独立的NASMM状态 注册 附着模式 基于N26接口互通 4G和5G核心网紧耦合 5GCAMF和EPCMME通过该接口进行上下文和会话信息传递 无N26接口互通 4G和5G核心网松耦合 5GC和EPC之间无互通接口 网络互通方式 5G的注册 4G的附着5G的注册更新 4G的TAU 针对连接态UE 经理论预估 N26的HO方案业务中断时长较短 100ms级 且有数据

15、前传机制保障业务不丢包 N26的重定向 TAU中断时长较长 1s级 因此 N26的PSHO方案业务体验更好 可以满足语音等业务的性能要求 互操作方案概述 5GStoEPS切换流程 有N26 Step1 4 测例阶段 UE在NR小区中建立连接 并且gNodeB将RAT间的A2传递给UE 在UE测量满足A2事件之后 UE报告A2测量报告 在收到A2测量报告后 gNodeB提供了RAT间的A1和B1 B2 在UE测量满足B1事件之后 UE报告B1 B2测量报告 Step5 9 判决阶段 gNodeB过滤测量报告中报告的相邻小区 并根据信号强度形成目标切换列表 从目标切换列表中选择最佳小区以启动切换请

16、求HandoverRequired 在与核心网络交互之后 NGC将切换命令消息发送到gNodeB Step10 13 执行阶段 UE执行切换并驻留在eNodeB上以建立承载 gNodeB删除UE上下文 切换完成 EPSto5GS重定向流程 有N26 Step1 4 测量阶段 UE在LTE小区中建立连接 eNodeB将RAT间的A2传递给UE 在UE测量满足A2事件之后 UE报告A2测量报告 在收到A2测量报告后 eNodeB提供RAT间的A1和B1 在UE测量满足B1事件之后 UE报告B1测量报告 Step5 6 判决阶段 eNodeB过滤测量报告中报告的相邻小区 并将RRC释放消息发送给UE Step7 9 执行阶段 UE发起对目标频率的随机接入 然后驻留在目标小区上 EPSto5GS切换流程 有N26 1 准备阶段 2 执行阶段 5GStoEPS空闲态 Step1 2 当NR小区配置有LTE小区重选参数和相邻LTE频率信息时 gNodeB在小区系统信息广播 SIB5 中传递相邻LTE小区的小区重选参数 Step3 4 基于小区重选参数 UE在满足小区重选条件时重选相邻LTE小区 E

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