我是靠谱客的博主 鲤鱼故事,最近开发中收集的这篇文章主要介绍ssb门限_实用创新:基于5G共建共享下SSB同频组网应用研究,觉得挺不错的,现在分享给大家,希望可以做个参考。

概述

8月10日起,“邮电设计技术”公众号将陆续发布“中国联通2020年运行维护、网络建设、规划优化征文活动”中由各省推荐的实用创新论文。8月中下旬,将在“邮电设计技术”公众号上发布投票链接,对这些论文进行公开评选,得票数最多的10篇论文将获得本届征文活动的“实用创新奖”,敬请关注。

  摘要: 

联通、电信共建共享场景下,5G存在2个频点。由于现网设备厂家5G基站版本和终端软件版本不支持NSA组网架构下的NR异频切换。因此,需要通过NSA用户提前删除与运营商A的SCG辅载波、完成共享锚点间异频切换、再添加运营商B的SCG辅载波,流程较长,且会影响共享方的5G覆盖和用户感知。采用5G同频组网的方案,可有效的解决了当前NSA架构下NR无法切换影响用户感知的问题。

01

研究背景

随着联通、电信5G网络共建共享的持续推进,在联通和电信承建区边界,由于设备厂家5G基站和5G终端当前版本不支持NR异频切换,会出现大量的联通、电信NR基站异频无法切换问题。同时共享方的NSA用户占用承建方的4G锚点时,可能存在4G同频干扰问题。因此,需要通过参数优化使NSA用户提前删除与运营商A的SCG辅载波、完成共享锚点间异频切换、再添加运营商B的SCG辅载波,此过程较长且复杂,影响5G用户感知。

联通、电信共建共享的5G基站为同设备厂家时,使用相同的GSCN和SSB频点,不仅可以解决当前无法异频切换的问题,同时同频切换较异频切缩短切换时长,大大提升了边界5G用户的感知。

02

5G NR异频场景下的边界切换方案

2.1  共建共享边界使用的方案

共建共享边界场景

1)   总体原则:

做好边界规划,控制边界5G重叠覆盖范围,提前释放辅载波,避免同频干扰;

2)   边界规划:

边界规避在非密集区域和重点用户区域,避免厂家间5G室分插花;

3)   边界优化:

针对边界重点场景进行优化,通过RF优化控制边界区域NR重叠覆盖范围,尽量让NSA终端提前释放5G辅载波,切换后延迟增加辅载波,避免同频干扰,可通过调整4G B1和5G A2门限,边界区域提前释放NR,保持B1门限高于A2门限,避免频繁添加和删除NR。

174d45996e14ccf72294b6c3bd3f5a0e.png

图1 异频场景切换

共建共享边界当前使用的方案

186fd7d4750bb2e41a817d81627a9950.png

图2 异频切换流程图

边界切换:

承建方采用默认锚点优选策略,不考虑NR覆盖,承建方NSA和使用方NSA用户在边界区域只在锚点间切换,避免多次回落的异频切换。

影响:

①共享方5G覆盖范围变小;

②共享方NSA用户提前删除与运营商A的SCG辅载波、完成共享锚点间异频切换、再添加运营商B的SCG辅载波,此过程较长,影响5G用户感知。

2.2边界异频方案的切换流程

现场测试情况:

1)5G终端用户在联通、电信承建区边界,占用承建方4G锚点和5G辅载波做业务,继续向另一方覆盖区域移动时,由于达到承建方4G的异频切换门限,网络先下发删除原5G SCG辅载波流程。

cf4e22257ac2550c2079259006c4e021.png

图3 删除原5G SCG辅载波流程图

2)原5G SCG辅载波流程结束后,触发联通、电信锚点间异频切换

f718f7c89ea952345261c3005c50551f.png

图4 异频切换流程图

3)锚点切换完成后,达到另一方的SCG添加门限,并上报B1事件,启动添加5G辅载波流程,并成功添加,占用5G。

4590035014f54e6ab62f6eb2828c7d6f.png

图5 添加5G辅载波流程图

03

联通、电信双方5G SSB同频调整方案

3.1  实现方式

联通、电信双方将联通将其承建区内的所有5G基站GSCN和SSB调整为电信的5G基站频点,即联通将GSCN由7853调整为7811,调整后联通、电信SSB为同频。

24be86bc29eee2dcd034cf74003aa006.png

图6 同频场景切换

SSB调整为同频后,NSA用户在运营商承建区边界5G采用同频切换,边界切换流程简化。

225764c26391246bf68650762efe490b.png

图7同频切换流程

3.2  数据配置

联通SSB翻频为电信同频,需要完成5G侧频点、邻区描述中信息修改,同时需要完成4G测NR试邻频点、邻区描述及SCG频点配置更新。

联通5G基站修改SSB频域位置为7811

MOD NRDUCELL: NrDuCellId=X, DuplexMode=CELL_TDD, FrequencyBand=N78, UlNarfcn=630000, DlNarfcn=630000, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=7811;

联通5G基站修改NR外部邻区描述

MOD NREXTERNALNCELL: Mcc="460", Mnc="01", gNBId=X, CellId=X, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=7811;

联通LTE基站修改NR相邻频点

MOD NRNFREQ: LocalCellId=X, DlArfcn=627264;

联通LTE基站修改NR外部小区

MOD NREXTERNALCELL: Mcc="460", Mnc="01", GnodebId=X, CellId=X, DlArfcn=627264;

联通LTE基站修改NR SCG频点配置

MOD NRSCGFREQCONFIG: PccDlEarfcn=X, ScgDlArfcn=627264;

联通LTE基站修改NR MFBI频点相关配置

MOD NRMFBIFREQ: DlArfcn=627264, FrequencyBand=n78, objId=0;

3.3  电联5G SSB同频调整方案验证

选择电联边界2个5G站点试点,将联通5G站点的SSB调整与电信5G站同频。

3.3.1验证测试

联通NSA用户占用电信5G小区(SSB频点为627264,PCI为190),移动至联通承建区后4G锚点未变,5G完成SCG辅载波的切换,从PCI=190的小区切换占用PCI=136小区。

a2cdc950c8127ab218d5ba186a34b53e.png

图8 同频切换信令图

3.3.2异频和同频方案的对比

1)速率损失

排除异常值,5G异频切换速率损失74%左右,5G同频切换速率损失19%,同频切换优于异频切换。

表1 速率对比数据

40317e896d591fa2cc58f3fbd2532a31.png

2)切换时延

排除异常值,异频切换时延较同频切换增加1617ms。

表2 切换时延数据

3282fccb4ade2779934b5bea489456ea.png 3.4  电联5G SSB同频调整实施流程 864d26a1a3c7f7010e6e5fd5f1d33f05.png

图9同频调整实施流程图

1)   SSB同频方案调整实施前:

联通、电信双方明确SSB同频改造方案,如:双方使用同一频段、相同的SSB频点;

因为联通、电信双方SSB同频,承建的边界区域需要统一规划PCI、PRACH等;

联通、电信双方SSB同频改造前,需要规划完整的4G+4G,4G+5G,5G+5G的邻区;

承建的边界区域,需要明确互操作策略及互操作门限;

2)   SSB同频方案调整实施:

联通侧完成5G站点SSB调整、并更新4G侧相关数据(如NR邻频点、邻区描述及SCG频点配置等);

联通侧完成边界站点PCI和PRACH调整,并完善4G+5G,5G+5G的邻区;

电信侧完成边界站点PCI和PRACH调整,并完善4G+5G,5G+5G的邻区;

电信侧试完成4G侧相关数据(如NR邻频点、邻区描述及SCG频点配置等)更新;

联通、电信双方同时完成边界互操作策略及门限调整;

联通、电信双方完成4/5G相关功能验证测试;

3)   SSB同频方案调整实施后:

联通、电信双方进行4/5G性能指标监控及优化;

边界区域4/5G网络性能调优;

04

总结

共建共享联通、电信5G基站使用相同的GSCN和SSB,可以解决联通、电信共建共享边界同厂家设备异频切换问题,且同频切换较异频切换缩短切换时长,可以有效提升5G用户感知。通过联通、电信5G共享基站频点的统一调整,取得良好的效果,对5G共建共享基站的开通优化,具有一定的指导和借鉴。

参考文献

[1]  3GPP TS 22.011 Service accessibility, ftp://ftp.3gpp.org/specs/2019-03/Rel-15/22_series/22011-f50.zip (2018-9-21).

[2]  3GPP TS 23.501 System Architecture for the 5G System, ftp://ftp.3gpp.org/specs/2019-03/Rel-15/23_series/23501-f50.zip (2019-3-25).

[3]  3GPP TS 23.502 Procedures for the 5G System, ftp://ftp.3gpp.org/specs/2019-03/Rel-15/23_series/23502-f50.zip (2019-3-25).

[4]  3GPP TS 37.340. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and NR. Multi-connectivity. Mar 2019.

[5]  3GPP TS 38.322. NR. Radio Link Control (RLC) protocol specification. Mar 2019.

[6]  3GPP TS 38.323. NR. Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification. Mar 2019.

[7]  龙青良,5G共建共享技术方案及优化探讨[J]. 2019年中国联通网络技术大会,2019.11.

[8]  黄小光,董俊华,汪伟,等.采用MassiveMIMO进行5G覆盖试点 规划[J] .电信工程技术与标准化,2017(8):55-59.

作者简介:

张国光:毕业于中国矿业大学,高级工程师。现工作于中国联通江苏省分公司 5G共建共享工作组。

 姚建华:毕业于哈尔滨工业大学,高级工程师,硕士。现工作于中国联通江苏省分公司 网络部。

赵煜:毕业于南京邮电大学 硕士 现就职于中国联通江苏省分公司  5G共建共享工作组

黄进,女,毕业于南京邮电大学中级工程师。现就职于中国联合网络通信有限公司江苏省分公司5G共建共享工作组。

推荐阅读

中国联通收入利润大幅增长 邮电设计 | 第7期  5G行业应用专题 实用创新:4G共建共享电联TAC拉齐研究与应用 实用创新:面向农村的U900升级及动态频谱共享  项目实践 d98e7620c63ad910c30e9eba1bd14618.png

扫码关注我们

微信号:ydsjjs

头条号:邮电设计技术

官方网站:www.ydsjjs.com

编辑:薛海斌    审核:唐艳超

最后

以上就是鲤鱼故事为你收集整理的ssb门限_实用创新:基于5G共建共享下SSB同频组网应用研究的全部内容,希望文章能够帮你解决ssb门限_实用创新:基于5G共建共享下SSB同频组网应用研究所遇到的程序开发问题。

如果觉得靠谱客网站的内容还不错,欢迎将靠谱客网站推荐给程序员好友。

本图文内容来源于网友提供,作为学习参考使用,或来自网络收集整理,版权属于原作者所有。
点赞(97)

评论列表共有 0 条评论

立即
投稿
返回
顶部