5G通信网络优化载波聚合特性参数描述
5G双连接下的载波聚合是怎样的?

5G双连接下的载波聚合是怎样的?
(5G)在NSA架构下引入了双连接(Dual Connec(ti)on简称(DC))技术,(手机)可以同时连接到(4G)基站和5G基站,实现4G载波与5G载波的载波(聚合)。
在双连接下,5G的载波聚合主要有如下情形:
(1)4G内部或5G内部各自载波聚合
在双连接的基础上,4G部分和5G部分还都可以在其内部进行载波聚合,这就相当于把4G的带宽也加进来,可进一步增强下行传输速率!
(2)4G与5G之间的载波聚合
在双连接下,手机同时接入4G基站和5G基站,这两基站也要分个主辅,一般情况下Option3系列架构中,4G基站作为控制面锚点,称之为主节点(Master Node),5G基站称之为辅节点(Secondary Node)。
带载波聚合的主节点和辅节点又可以被称作MCG(Master Cell Group,主小区组)和SCG(Secondary Cell Group,辅小区组)。
主节点和辅节点都可以进行载波聚合。
其中主节点的主载波和辅载波称为Pcell(主小区)和Scell(从小区),辅节点的主载波和辅载波称为PScell(辅助主小区)和Scell(从小区)。
5G中的多制式双连接是怎样的,如下图所示:
虽说NSA架构的初衷并不是提升速率,而是想着藉由4G来做控制面锚点,这样一来,5G不但可以复用现网的4G核心网EPC,还能使用成熟的4G覆盖来庇护5G覆盖率不足的问题。
但是客观上来讲,通过双连接技术,手机可同时连接4G和5G 这两张(网络),获取到的频谱资源更多,理论上的峰值(下载)速率可能要高于SA组网架构,除非以后把4G载波全部规划给5G。
这些双连接加载波聚合的组合,也都是由协议定义的。
5g载波聚合功能

5g载波聚合功能近年来,随着移动通信技术的不断升级,人们对更高速率、更稳定的网络质量的需求也逐渐增加。
而在符合这一需求的前提下,5G技术应声而来,打破了超高频的通信壁垒,提供了更快、更强大的移动通信体验。
其中,5G载波聚合功能是5G技术最重要的组成部分之一。
以下是针对“5G载波聚合功能”进行的详细阐述。
1.概念5G载波聚合技术是指在5G通信中,将两个或更多的频段或带宽聚合起来,同时提供更高的带宽和更稳定的移动通信服务。
该技术在5G通信中扮演着至关重要的角色,可以实现更大范围传输、更稳定的传输速度和更高的容量,以优化网络质量和提高用户体验。
2.实现方法首先,在5G载波聚合技术中,需要有两个或多个不同的网络频段可以共同协同工作。
其次,需要一种高效的数据传输方式,能够在不同的频段之间进行切换。
最后,在使用5G载波聚合功能时,需要一台支持该功能的设备。
这些设备包括支持5G SA或NSA网络的智能手机、数据卡或路由器。
3.应用场景5G载波聚合技术可以广泛地应用于不同领域,例如大型公共活动、高速公路、繁华商业区、校园等。
在这些地方,网络流量一般很高,需要更高的速度和更大的覆盖范围。
5G载波聚合技术可以满足这些需求,从而优化了网络质量和用户体验。
4. 优势与以往的移动通信技术相比,5G载波聚合技术具有多项优势。
首先,它提供了更高的带宽和速度。
其次,它可以有效地减少网络拥塞和延迟,并提高通信质量。
此外,该技术还可以为用户带来更优化的下行和上行速度,以及更稳定的网络连接,有效优化了用户体验。
综上所述,5G载波聚合技术为人们提供了更快、更高效的移动通信服务,在实现高速率、低延迟、高可靠性、广覆盖范围、超大容量等多方面的需求上发挥着重要作用。
在不断探索和完善中,5G技术一定会在未来的日子里给人们带来更多惊喜和便利。
5G通信网络的性能分析与优化

5G通信网络的性能分析与优化5G通信网络作为第五代移动通信技术的代表,正逐渐成为全球范围内的主流通信网络。
然而,由于5G网络的特殊性质和广泛应用的复杂性,其性能分析与优化成为了一个重要的研究领域。
本文将从不同的角度分析和优化5G通信网络的性能,并探讨如何提高网络的稳定性和效率。
首先,我们来对5G通信网络的性能进行分析。
5G网络的三个关键性能指标是时延、吞吐量和连接密度。
时延是指信号从发出到接收的延迟时间。
5G网络相较于4G网络,具备更低的时延。
这意味着在5G网络中,信息传输速度更快,响应时间更短,特别对于实时应用如智能交通和远程医疗等至关重要。
其次,吞吐量是指网络能够同时传输的数据量或信息量。
5G网络的数据传输速度更快,拥有更大的带宽,能够同时支持更多的用户和设备。
这意味着在5G网络环境下,用户可以更稳定地进行大规模多媒体传输、高清视频播放和云计算等高带宽需求的任务。
连接密度则是指网络可以同时连接的设备数量。
5G网络具备更高的连接密度,能够支持大规模的物联网应用和智能设备的连接,例如智能家居、智能城市和智能工厂等。
这意味着5G网络能够实现更快、更安全、更稳定的设备之间的通信,进一步支持人与物、物与物的互联互通。
在对5G通信网络的性能进行分析的基础上,我们进一步探讨如何优化网络的性能。
首先,一个关键的优化策略是提高网络的容量和覆盖范围。
随着5G的推广和发展,网络的容量需求也会不断增长。
为了满足这个需求,需要提高基站的密度和扩大基站的覆盖范围。
此外,引入更多的中继站和天线,优化网络的拓扑结构,可以进一步增强网络的容量和覆盖范围,提高用户的网络体验。
其次,我们可以利用新的无线传输技术来优化5G网络的性能。
例如,采用具有更高信号传输速率和更低能量消耗的天线技术,如Massive MIMO(大规模多输入多输出)和波束成形技术。
这些技术可以提高信号传输效率,减少干扰,增强信号覆盖范围。
此外,对网络的智能化管理和优化也是提高5G网络性能的重要策略。
5g里的载波聚合技术

5g里的载波聚合技术5G网络是未来通信技术的代表,它是一种高速、低延迟和低功耗的无线通信技术。
作为5G网络的核心技术之一,载波聚合技术在数据传输速度方面发挥了重要作用。
本文主要介绍5G中的载波聚合技术。
1. 什么是载波聚合技术?载波聚合技术是一种将多个不同频段的载波组合成一个更宽的带宽的技术。
简单说,就是利用多个带宽相同或不同的载波频段,将它们有效地合并到一个信道中,从而增加了通信信道的数据传输速度。
5G技术中采用的是最多8个不同频段的载波组合技术,从而提高5G网络的速度和效率。
2. 载波聚合技术的工作原理载波聚合技术的工作原理比较简单,具体步骤如下:(1) 手机向基站发送请求,请求合并多个载波。
(3) 将多个载波组合成一个更宽的带宽,从而提高数据传输速度。
(4) 数据传输完成之后,将多个载波分离回原来的频段。
(1) 提高数据传输速度:通过合并多个不同频段的载波,载波聚合技术可以大幅提高5G网络的数据传输速度,从而使网络更快更稳定。
(2) 提高网络的容量和覆盖范围:通过增加载波的数量和带宽,载波聚合技术可以提高网络的容量和覆盖范围,为更多的用户提供优质的服务。
(3) 优化用户体验:通过提高网络速度和容量,载波聚合技术可以优化用户体验,为用户提供更加流畅的网络体验。
载波聚合技术的应用场景比较广泛,主要包括:(3) 物联网应用:随着物联网技术的发展,物联网应用的数量和规模逐渐增加。
通过采用载波聚合技术,可以提高物联网设备之间的通信速度和效率,为物联网应用提供更加便捷和高效的服务。
总之,5G的载波聚合技术是一种重要的技术,可以有效地提高5G网络的速度和效率,为用户提供更加优质的服务。
随着5G技术的不断发展,载波聚合技术也将不断得到完善和优化,为用户提供更加优秀的体验。
5G通信技术的性能分析与优化方法

5G通信技术的性能分析与优化方法随着科技的发展,5G通信技术的商用化已经逐渐成为现实。
作为一种拥有更快速度、更低延迟和更高可靠性的通信标准,5G通信技术将极大地推动各行各业的发展。
为了更好地发挥5G通信技术的优势,进行性能分析与优化是至关重要的。
一、性能分析在对5G通信技术进行性能分析时,我们通常要考虑以下几个方面:1.带宽和速率:5G通信技术可以提供更大的带宽,使其能够支持更多的设备和应用程序。
因此,分析5G通信技术的带宽和速率变化对于更好地优化其性能至关重要。
2.延迟:5G通信技术致力于提供更低的延迟,以满足实时应用的需求。
通过对5G通信技术中延迟的分析,我们可以了解其在不同场景下的延迟表现,并进一步优化其性能。
3.覆盖范围和信号强度:5G通信技术可以提供更广泛的覆盖范围,并通过更强的信号强度来支持更稳定的通信。
分析5G通信技术在不同环境中的覆盖范围和信号强度有助于优化其传输性能。
4.能耗:5G通信技术在提供更强大的通信能力的同时,也需要更多的能源。
因此,对5G通信技术的能耗进行分析并寻找优化方法是非常重要的。
二、性能优化方法在了解5G通信技术的性能指标后,我们可以采取以下方法来优化其性能:1.频谱管理:通过合理规划和管理频谱资源,可以提高5G通信技术的带宽和速率。
可以采用动态频谱共享、频谱聚合等技术来实现频谱的高效利用。
2.网络拓扑优化:通过优化5G通信网络的拓扑结构,可以进一步提升其覆盖范围和信号强度。
可以通过增加基站数量、调整基站布局、优化天线设计等方法来实现网络拓扑的优化。
3.多天线技术:引入多天线技术是优化5G通信技术性能的有效方法之一。
通过MIMO(多输入多输出)和波束赋形技术,可以提高5G通信系统的容量和覆盖范围。
4.网络切片技术:5G通信技术支持网络切片,即将一个物理网络划分为多个独立的逻辑网络,以满足不同应用的需求。
通过合理地划分和配置网络切片,可以实现优化5G通信技术的目的。
5G移动通信系统的网络优化与性能分析

5G移动通信系统的网络优化与性能分析随着移动通信技术的不断发展和创新,5G已逐渐成为新一代移动通信系统的代表。
5G通信系统以其高速度、低时延、大容量和可靠性等特点,将为用户提供更好的通信体验。
然而,为了充分发挥5G通信系统的潜力,网络优化和性能分析是必不可少的环节。
在5G移动通信系统的网络优化过程中,主要包括对信号覆盖、信道容量、网络容量以及网络质量等方面的优化。
首先,信号覆盖是保障通信质量的重要因素。
为了实现全面的覆盖,需要合理规划基站的布局和天线的方向,避免盲区和信号干扰。
此外,还可以采用波束赋形技术来增强信号的方向性,提高覆盖效果。
其次,信道容量是指系统能够承载的最大数据传输速率。
在5G系统中,利用大规模天线阵列和空间复用技术,可以提高信道容量。
通过优化信道分配算法和资源调度策略,可以合理分配资源,提高频谱利用率,实现更高的速率和容量。
再次,网络容量是指系统能够支持的用户数量。
为了提高网络容量,可以通过增加基站数量和密度来增加网络覆盖区域,并采用小区间的协同组网技术来减少小区间的干扰。
此外,还可以利用虚拟化技术来实现资源的共享和灵活配置,提高网络容量和效率。
最后,网络质量是保障用户体验的关键因素。
通过网络性能分析,可以了解网络的瓶颈和性能瓶颈,及时解决问题,提高网络质量。
可以利用传输延迟、数据传输速率等指标来评估网络性能,并采取相应的优化措施,如增加缓存、优化调度策略等,提高用户的通信质量和体验。
此外,还可以通过仿真实验和场景测试,以及实际网络监测和数据分析,进行网络优化和性能分析。
通过优化网络拓扑结构、调整参数配置和优化算法等方法,可以提升整体网络性能和资源利用率。
在5G移动通信系统的网络优化和性能分析中,需要充分考虑网络的覆盖范围、容量和质量等要素,并采取相应的优化措施。
只有合理规划和优化网络,才能达到更好的通信效果和用户体验。
随着5G通信技术的不断发展,网络优化和性能分析将成为推动5G应用和发展的关键因素。
5G(NR)网络中的载波聚合等级
载波聚合(CA-Carrier Aggregation)是通过组合多个载波来增加单个终端(UE)的带宽。
每个聚合的载波称为分量载波(CC-Component Carrier)。
5G(NR)网络中FR1频段和FR2频段分别具有不同的参数集(numerologies),在载波聚合中最多可支持16个连续或非连续的载波聚合;载波聚合的配置包括载波聚合类型(带内,连续或不连续或带间),频段号和带宽等级。
载波聚合带宽等级Carrier Aggregation –Bandwidth Classes)是一系列字母表,它们分别定义了最小、最大带宽和编号等级。
载波聚合要点•5G(NR)载波聚合(CA)支持多达16个不同参数集的连续和非连续载波;•带宽等级为系列字母表,定义了最小和最大带宽和载波编号;•根据3GPP R17定义,FR1中载波聚合编号从A到O;•FR1频段允许最大载波聚合带宽为400MHz;•根据3GPP R17定义,FR2中载波聚合编号从A到Q;•FR2频段允许最大载波聚合带宽为800MHz。
FR1频段载波聚合等级Class A:无固定的载波聚合配置,其最大5G载波频段(BWChannel, max) 取决于频段号和参数集(Numerology),包括子载波间隔SCS(Sub Carrier Spacing)。
*Class A属于所有回退组,并允许移动设备返回到基本配置而无需载波聚合。
Class B:支持20MHz~100MHz之间的总带宽,由2个无线信道聚合而成;Class C:支持100MHz~200MHz之间的总带宽,由2个无线信道聚合而成;Class D:支持200MHz~300MHz之间的总带宽,由3个无线信道聚合而成;Class E:支持300MHz~400 MHz之间的总带宽,由4个无线信道聚合而成;* C、D和E属于同一组,可回退至组A。
Class G:支持100MHz~150MHz之间的总带宽,由3个无线信道聚合而成;Class H:支持150MHz~200MHz之间的总带宽,由4个无线信道聚合而成;Class I:支持200MHz~250MHz之间的总带宽,由5个无线信道聚合而成;Class J:支持250MHz~300MHz 之间的总带宽,由6个无线信道聚合而成;成;Class L:支持350MHz~400MHz 之间的总带宽,由8个无线信道聚合而成;。
5G通信系统的性能优化与分析
5G通信系统的性能优化与分析随着社会的发展和科技的不断进步,5G通信系统已经越来越成为现实。
作为新一代移动通信技术的代表,5G通信系统不仅能够提供更快的网速,更高的容量,还能够支持更多的设备连接和更低的延迟。
然而,要实现5G通信系统的高性能,我们需要进行性能优化与分析。
本文将重点讨论5G通信系统的性能优化与分析的相关问题。
首先,我们需要了解5G通信系统的性能参数和指标。
5G通信系统的性能指标包括数据传输速率、容量、延迟、连接密度等。
在进行性能优化与分析时,我们需要根据这些指标进行衡量和评估。
例如,数据传输速率是指5G通信系统单位时间内能够传输的数据量,容量是指5G通信系统能够同时支持的连接数量,延迟是指数据从发送到接收所需的时间,连接密度是指5G通信系统能够同时支持的设备数量等。
其次,我们需要考虑5G通信系统的网络架构。
5G通信系统的网络架构由核心网和无线接入网组成。
在性能优化与分析中,我们需要对核心网和无线接入网进行优化。
核心网由多个网络功能节点组成,包括用户面网关、控制面网关、数据引擎等。
我们可以通过增加或优化这些节点来优化5G通信系统的性能。
无线接入网由基站和天线组成,我们可以通过增加基站或调整天线的位置来提高5G通信系统的性能。
进一步,我们需要考虑5G通信系统中的关键技术。
5G通信系统依靠多种关键技术来实现高性能。
其中,毫米波通信、大规模MIMO技术、超密集网络等是关键技术之一。
毫米波通信能够利用毫米波频段进行数据传输,具有大容量和快速的特点。
大规模MIMO技术能够利用多个天线进行数据传输,提高信号覆盖范围和抗干扰能力。
超密集网络通过增加基站的密度来提高5G通信系统的容量和连接密度。
在性能优化与分析中,我们需要对这些关键技术进行研究和应用。
例如,我们可以通过建立合适的毫米波通信模型来分析5G通信系统的容量和覆盖范围。
通过优化大规模MIMO技术的配置,我们可以提高5G通信系统的信号质量和传输速率。
载波聚合标准
载波聚合标准
载波聚合(Carrier Aggregation,CA)是一种LTE和5G技术,允许在不同的频段上同时传输数据,以提高数据传输速率和网络性能。
目前,LTE和5G的载波聚合标准主要由3GPP(第三代合作伙伴计划)制定和管理。
在LTE中,载波聚合标准定义了多个载波之间的组合方式、带宽配置和传输规则,以实现更高的数据传输速率。
LTE的载波聚合标准由3GPP Release 10引入,并在后续的Release中进行了不断完善和扩展。
对于5G,载波聚合也是一项重要的技术特性,允许在不同频段上聚合多个NR(New Radio)载波以提供更高的数据传输速率和网络容量。
5G的载波聚合标准由3GPP的Release 15和后续版本定义,包括了更高频段的毫米波频段和Sub-6 GHz频段的聚合。
3GPP的标准化工作是由各个运营商和设备厂商共同参与的,以确保在全球范围内的互操作性和兼容性。
因此,LTE和5G的载波聚合标准是一个动态发展的过程,不断随着技术的进步和市场需求进行更新和完善。
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电信行业5G网络优化与升级解决方案
电信行业5G网络优化与升级解决方案第一章 5G网络优化概述 (2)1.1 5G网络优化背景 (2)1.2 5G网络优化目标与意义 (2)第二章 5G网络规划与设计 (3)2.1 5G网络规划原则 (3)2.2 5G网络设计流程 (3)2.3 5G网络规划与设计关键参数 (4)第三章 5G网络覆盖优化 (4)3.1 5G网络覆盖评估方法 (4)3.2 5G网络覆盖优化策略 (5)3.3 5G网络覆盖优化案例分析 (5)第四章 5G网络容量优化 (6)4.1 5G网络容量评估方法 (6)4.2 5G网络容量优化策略 (6)4.3 5G网络容量优化案例分析 (6)第五章 5G网络质量优化 (7)5.1 5G网络质量评估方法 (7)5.2 5G网络质量优化策略 (7)5.3 5G网络质量优化案例分析 (7)第六章 5G网络切片优化 (8)6.1 5G网络切片概念与分类 (8)6.1.1 5G网络切片概念 (8)6.1.2 5G网络切片分类 (8)6.2 5G网络切片优化策略 (8)5.2.1 切片资源分配优化 (8)6.2.2 切片功能优化 (9)6.3 5G网络切片优化案例分析 (9)第七章 5G网络能耗优化 (10)7.1 5G网络能耗评估方法 (10)7.2 5G网络能耗优化策略 (10)7.3 5G网络能耗优化案例分析 (10)第八章 5G网络安全性优化 (10)8.1 5G网络安全挑战 (10)8.2 5G网络安全优化策略 (11)8.3 5G网络安全优化案例分析 (11)第九章 5G网络运维优化 (12)9.1 5G网络运维管理 (12)9.1.1 网络监控 (12)9.1.2 故障处理 (12)9.1.3 功能优化 (12)9.2 5G网络运维优化策略 (12)9.2.1 强化网络监控 (12)9.2.2 优化故障处理流程 (13)9.2.3 实施功能优化措施 (13)9.3 5G网络运维优化案例分析 (13)第十章 5G网络升级与演进 (13)10.1 5G网络升级趋势 (13)10.2 5G网络升级策略 (14)10.3 5G网络升级案例分析 (14)第一章 5G网络优化概述1.1 5G网络优化背景信息通信技术的飞速发展,5G技术已成为全球范围内的战略资源。
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5G RAN载波聚合特性参数描述1 变更信息变更信息不包含参数/性能指标/术语/参考文档等章节的内容变更,提供其他章节的如下变更:•技术变更技术变更描述不同版本间的功能和对应参数变更。
•文字变更文字变更是在功能没有变更时,仅对文字内容进行优化或修改描述问题。
1.1 5G RAN2.1 Draft A (2018-12-30)相对于5G RAN2.0 02 (2018-10-30),本版本变更如下。
技术变更文字变更无。
2 文档介绍2.1 文档声明文档目的特性文档目的如下:•让读者了解特性相关参数原理。
•让读者了解特性使用场景、增益衡量以及对网络和功能的影响。
•让读者了解特性对运行环境的要求。
•让读者了解特性开通以及开通后的观测与监控。
说明:由于特性部署及增益验收与具体网络场景相关,本特性文档仅用于指导特性激活。
如果想要达到理想的增益效果,请联系华为专业服务支撑。
软件接口特性文档中的MO、参数、告警和性能指标与文档发布时的最新软件版本一致。
如需获取当前软件版本的MO、参数、告警和性能指标信息,请参见随当前版本配套发布的产品文档。
体验特性体验特性是由于产业链配套(终端/核心网)等原因在当前版本无法正式商用,但可以满足客户测试和商用网络体验的特性。
客户如要体验,需和华为沟通,正式体验前需要和华为签署MOU声明。
此类特性在当前版本不销售,客户可免费体验。
客户承认并接受,体验特性因缺乏商用网络验证存在一定风险,客户使用体验特性前应充分了解其预期增益和对网络可能带来的影响。
同时客户承认并接受,因华为对体验特性并没有向客户收取相应费用,华为不对客户因不能使用或/和使用体验特性造成的任何损失承担任何赔偿责任。
体验特性本身出现问题,华为不承诺本版本内解决。
华为保留在后续R/C版本中,将体验特性改为商用特性的权利。
后续版本中若体验特性转为商用特性,客户需支付许可费,购买相应的License,方可使用。
如果客户未购买License,新版本升级后体验特性自动失效。
2.2 特性映射本文档描述以下特性:3 概述定义为了提供更高的业务速率,3GPP R15协议提出了NR用户支持最大带宽到1GHz的要求。
针对运营商可能没有完整频谱资源和运营商频谱大于协议定义的单载波带宽能力的场景,3GPP引入载波聚合(Carrier Aggregation,简称CA)功能,通过将多个连续或非连续的分量载波(Component Carrier,简称CC)聚合成更大的带宽,以满足3GPP的要求,提升用户的上下行峰值速率体验。
载波聚合示意图,如图3-1所示。
图3-1 载波聚合示意图载波聚合的协议栈架构请参见3GPP TS 38.300 R15的6.7 Carrier Aggregation章节。
相关概念•PCellPrimary Cell,主小区,是CA UE驻留的小区。
CA UE在该小区内的运行与单载波小区没有区别。
•SCellSecondary Cell,辅小区,是指通过RRC连接信令配置给CA UE的小区,工作在SCC(辅载波)上,可以为CA UE提供更多的无线资源。
SCell可以只有下行,也可以上下行同时存在。
•CCComponent Carrier,分量载波,是指参与载波聚合的不同小区所对应的载波。
•PCCPrimary CC,主载波,是指PCell所对应的CC。
•SCCSecondary CC,辅载波,是指SCell所对应的CC。
CA相关测量事件•A2事件A2事件指“服务小区信号质量变得低于对应门限”。
•A5事件A5事件指“PCell的信号质量变得低于门限1并且邻区信号质量变得高于门限2”。
•A6事件A6事件指“SCell的同频邻区比SCell高一定门限”。
gNodeB通过A6事件在不改变PCell的情况下变更SCell。
4 频段内CA4.1 原理描述4.1.1 概述频段内CA在低频频段最大支持上下行2CC聚合。
频段内CA可通过打开NRDUCellAlgoSwitch.CaAlgoSwitch的子开关“INTRA_BAND_CA_SW”来开通。
本功能开通后,CA UE在发起RRC连接(包括初始接入、切换入、重建入场景)时会触发SCell的配置。
SCell配置成功并激活后,CA UE可以做载波聚合。
说明:本文中低频表示Sub-6 GHz的频段。
CA UE初始接入、切换入或者重建入的小区为PCell。
4.1.2 应用场景频段内CA支持共站同覆盖和共站补盲两种场景。
以2载波聚合为例,载波聚合的场景示意图如图4-1和图4-2所示。
其中的F1和F2分别代表载波频率1和载波频率2。
图4-1 共站同覆盖图4-2 共站补盲4.1.3 支持频段频段内CA支持的频段及其带宽组合如表4-1所示。
4.1.4 SCell管理本功能开通后,CA UE在初始接入、切换入或重建入小区时会触发SCell的配置。
SCell配置成功后,会发生变更、激活、去激活和删除等动作。
SCell的管理均由PCell所属gNodeB执行。
当SCell配置成功并激活后,CA UE才可以做载波聚合。
SCell的状态变化如图4-3所示。
低频段CA支持SCell的配置、变更、激活、去激活和删除。
图4-3 SCC状态变化4.1.4.1 SCell配置低频段CA支持基于盲模式和测量模式的SCell配置。
gNodeB在CA UE初始接入、切换入或重建入小区时,会启动SCell配置,SCell的配置流程如图4-4所示。
图4-4 SCell配置流程1.gNodeB在未给CA UE分配的CA频点中,按频点配置的先后顺序,选择一个频点,称为候选SCC频点。
CA频点通过MO gNBCaFrequency配置。
2.判断盲配置条件是否满足以及盲配置是否成功:盲配置条件如下:o NRCellCaMgmtConfig.CaStrategySwitch的子开关“SCC_BLIND_CONFIG_SW”打开。
o该频点下存在NRCellRelation.BlindScellConfigFlag设置为“TRUE”的小区(盲配置目标小区)。
判断上述盲配置条件是否同时满足:o如果满足,则gNodeB通过RRC Connection Reconfiguration将该频点下NRCellRelation.BlindScellConfigFlag设置为“TRUE”的小区盲配置为SCell。
▪如果盲配置成功,则转步骤6。
▪如果盲配置失败,则启动基于A5测量的SCell配置,执行步骤3。
说明:一个SCC频点只允许配置一个盲配置目标小区。
如果一个SCC频点配置了多个盲配置目标小区,只能有一个盲配置目标小区能够生效且生效小区不可确定。
o如果不满足,则启动基于A5测量的SCell配置,执行步骤3。
3.gNodeB向CA UE下发A5测量。
4.CA UE上报A5测量报告。
当邻区的RSRP信号质量高于A5测量事件门限值时,CA UE上报A5测量报告,转步骤5。
否则,转步骤6。
实际生效的A5测量事件门限值 =NRCellCaMgmtConfig.CaA5RsrpThld2+gNBCaFrequency.CaSccA5RsrpThld2Offset5.gNodeB根据A5测量报告和小区负载选择SCell。
gNodeB根据A5测量报告中候选SCell的RSRP信号质量从高到低依次进行尝试配置:o若PCell可以建立到候选SCell的用户面链路,且候选SCell的小区负载为低载,则通过RRC Connection Reconfiguration将其配置为该CA UE的SCell。
o若PCell无法建立到候选SCell的用户面链路,或候选SCell的小区负载为高载,则尝试RSRP次高的下一个候选SCell,直到尝试完所有的SCell。
说明:▪若无线资源评估利用率大于100%时,认为小区负载状态为高载,否则为低载。
▪若无法获取小区负载状态,则默认为高载。
6.判断SCell是否已经配满。
o如果已经配满,则本次SCell配置结束。
o如果没有配满,则继续选择下一个候选SCC频点进行配置。
如果所有候选SCC都已经尝试过,但仍未配满SCell,则本次SCell配置结束。
本次SCell配置完成后,若SCell未配满,gNodeB会以15秒为周期,持续判断CA UE的上行或下行业务量是否满足SCell激活条件:•如果满足SCell激活条件,则会触发下一次SCell配置流程,重新尝试配置SCell。
•如果不满足SCell激活条件,则不触发SCell配置流程。
SCell的激活条件请参见4.1.4.3 SCell激活。
4.1.4.2 SCell变更当CA UE配置SCell后,若SCell的同频邻区比SCell的信号质量好,PCell所在gNodeB可以在不改变PCell的情况下改变SCell,以确保SCell的信号质量。
SCell变更示意图如图4-5所示。
图4-5 SCell变更示意图1.gNodeB在配置SCell后,会通过RRC Connection Reconfiguration信令对CA UE配置的每个SCell下发一个A6测量。
2.当SCell同频邻区的RSRP信号质量比SCell的RSRP信号质量高于NRCellCaMgmtConfig.CaA6Offset时,CA UE上报A6测量事件报告。
3.当gNodeB收到CA UE上报的A6测量事件报告时,根据上报候选SCell的RSRP从高到低进行尝试:o若PCell能建立到新的候选SCell的数据面链路,则gNodeB通过RRC Connection Reconfiguration信令更改CA UE的SCell为新的SCell。
o若PCell无法建立到候选SCell的数据面链路,则尝试下一个候选SCell。
如果PCell到所有候选SCell的数据面链路均无法建立,则继续保持当前SCell不变。
4.1.4.3 SCell激活当满足如下业务量要求时,gNodeB将激活已配置的SCell:•下行业务量要求:CA UE的下行RLC缓存数据量 > 激活门限(9KByte)。
如果满足下行业务量要求,则gNodeB将下发MAC CE同时激活所有SCell。
•上行业务量要求:CA UE上行调度的BufferStatusReport值 > 激活门限(9KByte)。
如果只满足上行业务量要求,则gNodeB只激活有上行CA业务的SCell,不激活只有下行CA业务的SCell。
说明:SCell激活详细信息请参见3GPP TS 38.321中的SCellActivation/Deactivation MAC CEs章节。
SCell的激活示意图如图4-6所示。
图4-6 SCell激活示意图4.1.4.4 SCell去激活当CA UE的业务量或者SCell的信道质量满足一定条件时,gNodeB将去激活SCell。