概述
目录
前言
1. 概述
2. 广播系统信息
3. PLMN列表处理
4. UE的网络选择
5. 网络的网络选择
6. 网络共享和网络切片
前言
5G网络的到来,可以真正实现“万物互联”,其可以与工业、工作、交通等进行融合创新。但是,5G网络覆盖密集,基站数量要求剧增,造成站址选址困难以及网络建设成本剧增,给各大运营商带来巨大的压力。那么,避免网络基础设施的重复建设、加快商用进度、减少建设成本,多运营商共同建设网络将成为一种趋势,即:网络共享。本文主要概述R16协议中的网络共享架构,重点描述网络共享下不同的小区的识别,简单阐述UE和网络对网络的选择以及网络共享和网络切片的区别。
1. 概述
5G时代,覆盖密集,基站数量剧增,致使建网成本剧增。为了减少通信网络设施的重复建设,节约网络整体投资,缓解网络建设面临的巨额成本,网络共享将成为网络建设的一种趋势,而网络共享并非5G中才有的产物,却在5G中将其发挥到极致,例如:电联联姻、广电移动联姻部署700M。
网络共享架构允许多个参与运营商根据商定的分配方案共享单个共享网络的资源,其中共享网络包括无线接入网,共享资源包括无线资源。共享网络运营商根据参与运营商的计划和当前需求并根据服务水平协议将共享资源分配给参与运营商。对于无线资源如何分配,协议中并没要求,其取决于设备商的具体实现,例如:来自ZTE的网络共享解决方案:5G网络共享解决方案。
在R16协议规范中,仅支持5G多运营商核心网(Multi-Operator Core Network, 简称MOCN) 网络共享架构,其中在5G系统中仅共享RAN,其架构示意图如图1-1所示。
用于 5G 系统的 5G MOCN,包括 UE、RAN 和 AMF,应支持运营商使用多个公共陆地移动网(Public Land Mobile Network,简称PLMN,详细描述可参考文章:5G/NR PLMN选择过程)(即:具有相同或不同的移动国家代码(Mobile Country Code , 简称MCC)(一个国家由单个MCC值标识,例如:MCC值 310 ~ 316标识美国,MCC值404 ~ 406标识印度,以及MCC值440 ~ 441标识日本)和不同移动网络代码(Mobile Network Code , 简称MNC)) 或PLMN和NID(Network identifier)的组合。
2. 广播系统信息
如果共享NR接入,则在共享小区(可理解为物理小区,其由PCI(Physical Cell Identity)标识)中广播的系统信息为PLMN的每个子集指示TAC和小区标识(NR Cell Identity,简称NCI)(标识一个NR Cell),且每个PLMN的每个小区仅提供一个TAC和一个小区标识。通过系统信息SIB1可得知gNB为PLMN的每个子集指示了TAC和小区标识,其详细描述如图2-1所示。
图2-1中可得知,可从SIB1-> CellAccessRelatedInfo得到PLMN标识信息列表(PLMN-IdentityInfoList),其中PLMN标识信息列表(PLMN-IdentityInfoList)由1~12个PLMN-IdentiyInfo组成。每个PLMN-IdentityInfo包含一个trackingAreaCode、一个cellIdentity(NCI)以及一个由1~12个PLMN-Identity组成的plmn-IdentityList。因此,一个SIB1最多可获得12个不同PLMN-Identity并分别对应不同的cellIdentity,当然也可以一个cellIdentity配置不同的PLMN-Identity,具体取决于共享运营商的数量。
举例:
1) 配置12组PLMN-IdentiyInfo,每个PLMN-IdentiyInfo下配置1个且不同的PLMN-Identity和cellIdentity(因为PLMN-Identity在PLMN-IdentityInfoList中不能重复),那么此时就配置了12个不同的cellIdentity,而每个cellIdentity对应一个NR Cell;
2) 配置3组PLMN-IdentiyInfo,每个PLMN-IdentiyInfo下配置4个且不同的PLMN-Identity,但是这4个PLMN-Identity对应同一个cellIdentity,也就是每组PLMN-IdentiyInfo对应一个NR Cell,此时就配置了3个不同的NR Cell。
根据文章:5G/NR Multiple SSBs可得知,一个载波中可支持Multiple SSBs,每个小区定义SSB(Cell Defining SSB, CD-SSB)可得到一个SIB1。又根据上述可得知,每个SIB1(SIB1也称为剩余最小SI,即RMSI(Remaining Minimum SI))可得到多个cellIdentity,因此其整体层级如图2-2所示(注:图中红色SSB为CD-SSB,可定义一个物理小区)。
从图2-2中可以得知,一个载波中配置了2个CD-SSB,每个CD-SSB中的系统信息SIB1包含了两个小区标识cellIdentity,而一个cellIdentity可以标识一个NR Cell,因此图中总共有4个NR Cell。
3. PLMN列表处理
AMF准备适合作为目标PLMN的PLMN ID列表,该PLMN ID列表用于空闲模式小区选择(小区重选)以及切换和带有重定向的RRC连接释放。AMF需要向UE和gNB提供相关PLMN列表,如下所述:
- 向UE提供PLMN列表,UE应将其视为等效于服务 PLMN,可以理解为等效PLMN,其与终端当前所选择的PLMN处于同等地位的PLMN,其优先级相同;
- 向NR-RAN提供允许的PLMN的优先列表。当优先考虑这些PLMN时,AMF可能会考虑以下信息:UE 的 HPLMN、服务 PLMN、首选目标 PLMN(例如:基于最后使用的 EPS PLMN)或运营商的策略。
4. UE的网络选择
在MOCN共享模式下,当某运营商的UE订阅了共享网络的某运营商对应的核心网,UE应该能够在共享网络的覆盖区域类选择所订阅的核心网,并从该核心网处接收订阅的服务。
在共享NR-RAN中,其每个小区应在广播系统信息中包含有关共享网络中可用核心网的 PLMN-ID,例如:电信、联通共享网络,那么应该在广播系统信息中包含对应核心网的PLMN-ID。
当UE执行初始注册时,应选择可用的PLMN之一来为UE服务。UE在PLMN选择过程/重选过程中使用所有接收到的广播PLMN-ID。UE应将选择的PLMN通知NG-RAN,以便NG-RAN可以正确路由。同时NG-RAN应将选定的PLMN通知核心网。由于可使用系统信息中广播PLMN-ID进行接入,所以对于任何网络,在初始注册到共享网络之后,以及在保持由共享网络服务的同时,网络选择过程可能会导致UE执行另一个可用PLMN的重选,UE的PLMN选择过程详情可参见文章:5G/NR PLMN选择过程。
5. 网络的网络选择
NG-RAN使用选定的PLMN(由UE在RRC建立时提供,或由AMF/源NG-RAN在N2/Xn切换时提供,其中N2是NG-RAN和AMF之间的接口,而Xn是NG-RAN与NG-RAN之间的接口)为未来的切换适当的选择目标小区。而只要网络所选PLMN可用于为UE的位置提供服务,那么不应该将UE移到另一个可用的PLMN,例如:通过切换。
在切换或网络控制释放到共享网络的情况下:
(1) 当在NG-RAN选择的小区中广播多个 PLMN ID时,NG-RAN应选择一个目标PLMN,同时考虑从AMF的移动性限制列表中所提供的PLMN ID优先列表。
(2) 对于基于Xn的切换过程,源NG-RAN向目标NG-RAN指示所选的PLMN ID。
(3) 对于基于N2的切换过程,NG-RAN向AMF指示一个选择的PLMN ID作为在“切换请求”消息中发送的TAI的一部分。源AMF使用源NG-RAN提供的TAI信息来选择目标AMF/MME。源AMF应将选定的PLMN ID转发给目标AMF/MME。目标AMF/MME将选择的PLMN ID指示给目标NG-RAN/eNB,以便目标NG-RAN/eNB可以适当地选择目标小区用于未来的切换。
服务PLMN的变化作为UE注册的一部分通过5G-GUTI指示给 UE。
6. 网络共享和网络切片
网络切片说定义在PLMN中的(网络切片可参考文章:5G/NR 网络切片基本概念),而网络共享是不同PLMN之间的共享。那么,在网络共享的情况下,共享NG-RAN中的每个PLMN是可以定义并支持非共享NG-RAN所支持的特定于PLMN的切片集。
最后
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