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5G NSA组网双连接基本流程介绍 |
R1.1 |
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版本更新说明
产品版本 | 资料版本 | 资料编号 | 资料更新说明 |
R1.0 | 手册第一次发行 | ||
R1.1 | 文档错误修正,增加缩略语说明 | ||
作者
资料版本 | 日期 | 作者 | 审核者 | 批准者 |
1.0 | 2018-07-17 | 惠隆华 | ||
1.1 | 2018-07-27 | 惠隆华 | ||
适用对象:优化人员
使用建议:在阅读本文档之前,建议先了解下面的知识和技能:
序号 | 知识技能 | 参考资料 |
1 | NSA架构相关知识 | 《36300-f20》协议 |
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序号 | 参考资料 | 资料说明 |
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关于这篇文档
摘要
章节 | 描述 |
1 什么是NSA | 介绍NSA几种提案 |
2 双连接的一些基本概念 | 介绍双连接相关知识点 |
3 双连接相关的流程 | 介绍EN-DC相关信令流程 |
目录
图目录
表目录
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1 什么是NSA
为了在建网初期快速完成网络部署,并在非连续组网下获得较好的业务感知,5G的组网形态中新增了一种新组网方式,即NSA(Non-Stand Alone)组网,非独立NR部署(Non-standalone):是指5G NR的部署以LTE eNB做为控制面锚点接入EPC,或以eLTE eNB做为控制面锚点接入NGC
3GPP标准组织针对NSA提供了以下的几种提案:
1. Option3
图 1-1 Option3架构
NR锚定在LTE上,连接4G核心网,终端的控制面数据必须通过LTE(后文有关于SRB3的补充介绍)承载传递,用户面数据分别在LTE和NR侧业务承载上传递,用户面数据在LTE PDCP层进行分发,后文提到的EN-DC即表示这种组网方式
2. Option7
图 1-2 Option7架构
NR锚定在LTE上,连接5G核心网,终端的控制面数据必须通过LTE承载传递,用户面数据分别在LTE和NR侧业务承载上传递,用户面数据在LTE PDCP层进行分发,这种配置下LTE需要进行版本升级支持5G一些新的特性
这两种组网在现阶段由于协议及产品成熟度问题,业界普遍比较认可Option3这种方式。不过在这种模式下,LTE eNodeB不但要作为NR锚点,还需要作为数据汇聚和分发点,对LTE eNodeB处理能力要求很高。
Option 3X作为Option3的优化方案,将NR作为数据汇聚和分发点,充分利用NR设备处理能力更强的优势,便捷提升网络处理能力。
Option3A则将业务分发点放在核心网中,这种方式对于后续一些感知提升算法带来一定的影响,所以也不被看好
所以目前业内主推的NSA组网方式为Option3x
图 1-3 Option3扩展架构
注意:
大家在其他材料中会碰到Option4这种结构
图 1-4 Option4架构
LTE锚定在NR上,连接5G核心网,终端的控制面数据必须通过NR承载传递,用户面数据分别在LTE和NR侧业务承载上传递,用户面数据在NR PDCP层进行分发,这种配置下LTE需要进行版本升级支持5G一些新的特性
由于这种结构锚点在NR侧,所以被定义为SA的一种特殊形态
2 双连接的一些基本概念
2.1 控制面
图 2-1 Option3双连接控制面
在EN-DC中,,
UE仅有一个RRC状态, SN侧产生的RRC PDU可以通过MN传输到UE。MN通过MCG SRB发送初始的SN RRC配置,当传递SN的RRC PDU时,MN不会修改其中的配置。
如果SN是一个gNB (Option3和Option7),则可以将UE配置为使用SN (SRB3)来建立SRB,以便在UE和SN之间直接发送SN的RRC pdu。SN的RRC pdu只能直接传输到SN RRC重新配置的UE,而不需要与MN进行任何协调。如果配置SRB3,则可以直接从UE到SN进行测量报告。
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