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5G锚点相关规划原则-重要课件

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2024-11-18
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4G&5G NSA,组网方案,4G&5G NSA组网方案,NSA,组网首推,Option 3x,LTE,NR,EPC,UE,Option 3x,LTE,NR,EPC,UE,Option 3,LTE,NR,EPC,UE,Option 3a,Option 3,Option 3a,Option 3x,CN,-,通过,E-RAB,分流给,LTE,和,NR,-,RAN,数据承载在,LTE,分流,(LTE PDPC,层,),控制面锚点在,LTE,-,数据承载在,NR,分流,(NR PDPC,层,),控制面锚点在,LTE,BN,S1&X2 expansion,S1 expansion,S1&X2 expansion,Option3:,在,LTE,分流,受限于现存,LTE BBU,的能力,Option 3a:,在,EPC,分流,无法得到,DC,带来的吞吐量增益,Option 3x:,在,NR,分流,既可以释放,NR,的处理能力,又不受限于,LTE,的能力瓶颈,推荐,Option 3x,现阶段多数运营商选择,Option3X,启动,5G,建网,抢占先机NSA组网首推Option 3x LTENREPCUEOpt,NSA,网络拓扑,NR,4G/5G,双模终端,5G-enabled EPC,4G,商用终端,LTE,UME,网管,NSA,组网中,,4G,网络作为,5G,网络的锚点网络,控制面,用户面,2/3/4/5G,统一网管,SN,辅节点,MN,主节点,控制面,NSA,终端控制面锚在,LTE,小区,,,5G NR,小区的覆盖,性能可充分利用当前,4G,网络的覆盖优势,保障用户体验,用户面,NSA,终端用户面主要承载在,5G,小区,,,5G,作为分流节点,降低大数据流量时对,4G,网络的冲击,NSA,网络改造,核心网,升级,传输,扩容,站点,演进,网管,新建,NSA网络拓扑 NR4G/5G双模终端5G-enabled,FDD 700M,锚点,NSA,锚点策略,FDD 1.8G,FDD 2.6G,NR 3.5G,5G NR,4G LTE,4G LTE,4G LTE,LTE,NR,EPC,UE,Option 3x,NSA,终端控制面锚在,LTE,小区,Option 3x,NSA,控制面锚点:推荐多锚点方案,综合考虑芯片,/,终端,/,系统,/,标准进展,干扰小,谐波和交调影响最小的频段,支持,VoLTE,5G,的语音业务承载在,VoLTE,上,覆盖完善,锚点的覆盖范围是,5G,覆盖的基础,频点负荷不高,有容量余量,更好地保证,NSA,性能,产业链发展良好,Anchor Carrier Selection,FDD 700M锚点NSA锚点策略FDD 1.8GFDD 2,NSA,锚点小区选择,5G,和,LTE,采用,1,:,1,组网,这种情况下,,5G,小区的覆盖优化目标是和锚点,LTE,小区同覆盖。

5G,小区的工参,如方向角、下倾角初始规划可以和锚点,LTE,小区一致,单验,/,簇优化,/,全网优化阶段再进行精细调整5G,和,LTE,采用,N,:,1,组网,这种情况下,,5G,小区数量多于锚点,LTE,小区,如继续使用,NSA,组网,则对邻近,5G,小区配置同锚点小区,并对,5G,小区添加,5G,邻区,接入同一锚点小区时,,5G,之间完成切换,5G,和,LTE,采用,1:1,组网方式时,,5G,小区和,4G,小区基本可以保证共站,若,5G,和,LTE,采用,N:1,组网方式,必然会有,5G,小区和,LTE,不共站,此时通过逻辑参数修改,配置多个,LTE,锚点小区及合理的测量参数,选择信号最强,4G,邻区作为锚点小区现网暂时只配置同站,4G,小区作为锚点小区可以满足需求NSA锚点小区选择5G和LTE采用1:1组网这种情况下,5G,NSA,锚点产业链情况分析,芯片,/,终端,无线系统,高通,X50/X55,芯片支持,850M/900M/1.8G/2.1G/2.6G,这些全球广泛应用的,LTE,频点作为锚点,下面仅列举部分组合,DC_1A _n77A/n78A/n79A,DC_3A_ _n77A/n78A/n79A,DC_5A_n78A,DC_7A/7C_n78A,DC_8A_n78A,无线系统具备全频段锚点能力,支持丰富完善的锚点策略,-,锚点,&,非锚点优先级策略,-,多锚点优先级策略,-,锚点和,CA,优先级策略,3GPP,已经定义了在,NR,为,N77/N78,的场景下,各,band,作为其锚点,下面仅列举最常用的组合:,DC_1_n77/,n78,DC_3_n77/,n78,DC_5_n,78,DC_7_n,78,DC_8_n77/,n78,标准进展,LTE,频段:,NR,频段,Band 1-2100 MH,z,Band 3-1800 MH,z,Band 5-850 M,Hz,Band 7-2600 MH,z,3.5 GHz-N77/N78,Band 8-900 MH,z,NSA锚点产业链情况分析芯片/终端无线系统高通X50/X55,当用户从,4G,升级为,5G,用户,相当于,话务量从,4G,迁往,5G,。

下行:因为,Option3X,的数据分流,部分话务会从,NR,分流回,LTE,,分流策略可设并且是动态的,假设,5%-30%,的话务量从分流回,LTE,网络上行:上行主要承载在,NR,上,在一些场景,比如小区边缘会切回,LTE,上,假设上行,LTE,话务占比,10%-40%,备注:分流策略运营商可设,且上流过程是根据业务和无线环境动态调整额,所以上述数值仅是个假设NSA 4G,锚点话务影响分析,当激活,5G,网络时,现有部分,4G,用户升级为,5G,用户一般来说,这些用户的话务量相当于从,4G,网络迁往,5G,网络,所以从某种意义上,,5G,引入是缓解了,4G,的话务量压力锚点话务影响分析,话务假设和影响分析,一般来说,用户升级为,5G,后,相当于话务量迁往,5G,,所以对,4G,锚点来说,话务量需求整体是下降了但是考虑到引入,5G,,新网络,/,新业务刚给网络发展带来一个新的机遇,从而给整网带来更高的流量需求,所以,为了业务发展的流量发展做好准备,后续网络需要根据发展情况适时扩容结论,NR,4/5G NSA UE,LTE,核心网,4G UE,当用户从4G升级为5G用户,相当于话务量从4G迁往5G。

NS,RRM,无线资源管理整体策略,频点优选策略,负荷均衡策略,NR,Anchor LTE,Non-Anchor LTE,Normal UE,NSA UE,连接态业务建立后:如非锚点小区有锚点邻区,则尽量将,NSA UE,切换到锚点小区,便于触发,EN-DC,双链接,连接态释放:系统指定该,UE,优先驻留在锚点小区(,NSA,用户配置专用频选优先级,优选,LTE,锚点小区频点),NSA UE,Normal UE,LTE,锚点网络负荷高时,优先对普通,UE,进行负荷均衡,将普通,UE,从锚点网络切到非锚点网络,LTE,锚点网络负荷高时,优先对普通,UE,进行负荷均衡,,NSA UE,保留在锚点小区不影响双连接业务,连接态,驻留,/,小区选择,/,小区重选等同,4G,流程,(,即不区分,Normal UE,还是,NSA UE,),锚点小区:,eNB,通过,SIB2,广播指示,,NSA UE,可显示,5G,信号,logo,空闲态,驻留策略,原有,4G,流程保持不变,和原有,4G,流程保持不变,,锚点网络拥塞时,优先被均衡,尽量切到锚点小区,NSA,用户专用频选优先级,优选锚点小区驻留,RRM无线资源管理整体策略频点优选策略负荷均衡策略NRAnc,9,可编辑,9可编辑,RRM,无线资源管理,-,锚点优先级策略,锚点优先级,5G NR,LTE eNB,锚点小区,Cell3,5G multi-mode UE,NR gNB,RRC Release,非锚点小区,锚点小区,Cell2,锚点小区,Cell1,priority1,priority2,priority3,Handover priority,NSA UE,专用优先级,:,锚点小区优先级高于非锚点小区,当多个锚点时,锚点之间进行优先级排序,NSA,锚点小区切换优先级策略,该功能支持,4G,网络中的,5G,多模终端驻留在非锚点属性的小区时,优先切换到,NSA,锚点属性小区(如果有多个锚点,则按照优先级排序),保障,5G,多模终端的用户体验。

专用频选优先级,.,连接释放时,系统向,NSA UE,指示锚点优先级最高的专用频点优先级信息(如果有多个锚点,则按照优先级排序),从而保证,NSA UE,尽量驻留在锚点小区RRM无线资源管理-锚点优先级策略锚点优先级5G NRLT,典型移动性场景,#1,辅节点,SN,相关的处理,当终端在,NR,小区或,NR,站点之间移动时,该测量可以支持具有的固定,CP,锚点的辅助节点的,Addition/Modification/Release/Change,动作SN,添加,SN,释放,PSCell,变更,SN,变更,SN,MN,NR,覆盖,LTE,覆盖,辅节点,SN,相关的处理,LTE MeNB1,NR SgNB1,NR SgNB2,典型移动性场景#1 辅节点SN相关的处理 当终,典型移动性场景,#2-MeNB,站内,/,站间移动性管理,Inter-MN Handover without SN Change,辅节点不变的主节点站间切换,Inter-MN Handover with SN Change,主节点站间切换,辅节点变更,Intra-MN Handover without SN Change,辅节点不变的主节点站内切换,Intra-MN Handover with SN change,主节点站内切换,辅节点变更,./,LTE,和,NR,在相同的,MeNB,内或不同的,MeNB,间时,该功能可以提供灵活的移动性管理策略。

LTE MeNB 1,NR SgNB 1,LTE MeNB1,NR SgNB1,LTE MeNB2,LTE MeNB1,LTE MeNB2,SN,MN,NR,覆盖,LTE,覆盖,NR SgNB2,NR SgNB1,NR SgNB2,典型移动性场景#2-MeNB站内/站间移动性管理Inte,典型移动性管理,#3-MeNB,和,eNB,间的移动性管理,eNB-MeNB,切换,MeNB-eNB,切换,如果某些基站不支持,NSA,功能,则此功能,MeNB,和,eNB,之间的服务连续性提供移动性管理LTE MeNB 1,NR SgNB 1,LTE eNB 2,NSA,用户使用,LTE/NR,双连接业务NSA,用户,只使用,LTE,业务SN,MN,NR,覆盖,LTE,覆盖,典型移动性管理#3-MeNB和eNB间的移动性管理 eN,如果,LTE,网络支持,VoLTE,业务,,NSA,用户的语音业务承载在,VoLTE,上,当移出,LTE,覆盖范围时,通过,SRVCC,切换到,2/3G,网络上,语音业务承载在,LTE,上,不分流,(MCG Bearer),LTE,CSFB,方案,VoLTE,SRVCC,方案,NSA,语音业务,承载在,LTE,上,2/3G,IMS,CS,EPC,Sv/SGs,SRVCC,voice,register,VoLTE,2/3G,CS,CSFB,如果,LTE,不支持,VoLTE,,当,NSA,用户发起语音,,将会通过,CSFB,到,2/3G,网络建立语音业务。

Option 3X,NSA,语音业务由,LTE,网络承载,LTE,LTE,NR,EPC,如果LTE网络支持VoLTE业务,NSA 用户的语音业务承载,SA,是,5G,的终极架构,SA,NSA,SA,是终极架构,NSA,是适合于,5G,初期的过渡架构,4G,供应商强捆绑,主要聚焦,eMBB,无需部署,5GC,快速部署,抢占先机,初期投资规模较小,依赖于,5GC,的成熟,eMBB/URLLC/mMTC,4G&5G,。

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