5GNR无线网络切换优化原理与案例
【摘要】随着5G网络建设的开展以及商用的临近,如何确保网络切换顺畅,保障用户使用
感知是目前较迫切的工作。本文对5GNR网络切换问题的优化方法进行研究和探索,从切
换原理、流程入手进行了分析,结合几个实际案例,对切换优化的方法和具体流程进行了
详细描述,发挥5G超高频谱资源,对5G网络优化有一顶的参考和借鉴意义。
【关键字】5G切换
【业务类别】优化方法
一、问题描述
日常网络优化测试中,发现5G网络存在切换问题,主要体现在不切换、切换不及时
和乒乓切换等异常情况,本文重点结合实际网络优化发现的切换难问题,从切换原理、优
化流程等方面入手,对5G网络切换的优化方法进行了探讨,为后期类似网络优化事件提供
方法。
二、分析过程
SA的切换原理和LTE基本一致,NSA的切换由于引入了主站(锚点站)和LTE有较大
区别,以下重点介绍NSA场景下的切换。
①SA切换过程和空口信令
详情请点击链接:5GSA切换信令解析
②NSA切换原理
▪LTE系统内移动性:UE在MeNB1和SgNB1的覆盖区内,已接入LTE/NR双连接。UE
向基站MeNB2移动时触发主站切换,从MeNB1切换到MeNB2,此种场景下源MN在切
换之前会先发起SN释放流程(主站站内切换不释放),释放掉SN,切换成功后再触发
SN增加流程将SN增加到目标侧MN.
▪NR系统内移动性(前提是配置了同频邻区)在SgNB1服务区内向SgNB2或者本站其
他小区移动时可能发生辅站变更。
易混淆概念
MeNB(MN)
MastereNodeB,主基站,是NSADC终端驻留小区所属的LTE基站,现网目前版本仅支持
将LTE基站设置为MeNB。SgNB(SN)
SecondarygNodeB,辅基站,是MeNB通过RRC连接信令配置给NSADC终端的NR基站,现
网目前版本仅支持将NR基站设置为SgNB。
MCG:MasterCellGroup,主小区组,是NSADC终端在LTE侧配置的LTE小区组。
SCG:SecondaryCellGroup,辅小区组,是NSADC终端在NR侧配置的NR小区组。
PCell:PrimaryCell,MeNB的主小区,是NSADC终端驻留的小区。
PSCell:PrimarySCGCell,SgNB的主小区,是MeNB通过RRC连接信令配置给NSADC终
端在SgNB上的一个主小区,PSCell一旦配置成功即保持激活态。
SCell:SecondaryCell,辅小区,是MeNB通过RRC连接信令配置给NSADC终端的辅小区,
工作在SCC上,可以为NSADC终端提供更多的无线资源。
SCell没有PUCCH信道,PCell和PSCell都有PUCCH信道。
CC:ComponentCarrier,分量载波,是参与载波聚合的不同小区所对应的载波。
PCC:PrimaryComponentCarrier,MeNB的主载波,是PCell所对应的CC。
PSCC:PrimarySecondaryComponentCarrier,SgNB的主载波,是PSCell所对应的CC。
SCC:SecondaryComponentCarrier,MeNB和SgNB的辅载波。
③NR切换场景细分
NSA组网NR系统内移动性:SN变更(辅站站间)
UE已通过双连接接入eNB1和gNB1,在向gNB2移动过程中,达到A3测量门限,触发A3
事件测量报告,gNB1接收到UE的测量报告后,依据信号强度选择测量上报的临小区列表中
信号最好的小区,即gNB2内小区,发起SN变更流程。
NSA组网NR系统内移动性:PScell变更(辅站站内)
UE通过双连接接入eNB1和gNB的cell,UE向cell2覆盖区移动时,达到A3测量门限,触
发A3事件测量报告,gNB接收到测量报告后,选择信号质量最好的候选小区,即选中站内
的cell2,gNB触发PSCell变更过程。
NSA组网NR系统内移动性总结
UE在NR服务区内移动
UE在NR服务区内部移动时,由于覆盖的原因,检测到信号质量更好的邻区,将发生PSCell
换,如果切换的目标PSCell在本gNB内称为PSCell变更,如果目标PSCell另一个gNB则称
为SN变更。
后台NR配了同频邻区才能触发上报A3测量报告,接下来才会触发SN或者PSCell变更流
程。如果未配同频邻区,则会下发A2测量来释放SN.
UE移动到NR服务区边缘
UE处于LTE和RNR基站覆盖范围内,已建立LTE/NR双连接,UE向NR基站覆盖范围边沿移
动,信号变差,到达A2测量门限,UE进行A2测量上报,并触发SN释放流程。
5GNSA详细信令流程详情点击5GNSA组网切换信令流程改进篇
④5GNR切换的测量机制
5GNR的切换全部含NR内部和与EUTRAN系统之间这两类场景;
5GNR的切换流程同4G一样仍然包括测量、判决、执行三个流程;测量:由
RRCConnectionReconfiguration消息携带下发;测量NR的SSB,EUTRAN的CSI-RS判决:UE
上报MR(该MR可以是周期性的也可以是事件性的),基站判断是否满足门限执行:基站将
UE要切换到的目标小区下发给UE
⑤5GNR切换事件
三、解决措施
1、5G邻区漏配
华为5G邻区漏配可通过网关核查:
5GNRA3测控
现场测试邻区漏配
2、PCI混淆识别
PCI混淆前台信令表现为上报大量的MRDC的上行直传消息(内含NRA3测量报告),
网络侧无响应,同时排除邻区漏配以及网管查询邻区列表存在2个及以上的同频同PCI邻
区。
4、PRACH根序列配置
5GNR小区PRACH根序列配置不合理(例如根序列配置一致),会导致随机接入失败
4、乒乓切换优化
合理的切换是网络连续覆盖的前提,重叠覆盖度高、无主覆盖均会导致频繁切换,
所以在优化切换类问题时优先完成覆盖类问题解决。常见的优化方法有:天线方位角调整、
下倾角优化调整、功率调整
四、经验总结
5G网络建网初期,通过测试中遇到邻区漏配、PCI混淆识别、PRACH根序列配置和乒乓
切换等问题,导致5G无法正常占用、切换不及时等问题点,从5GNR切换原理、NR切换信
令、NR切换优化思路进行详细分析,重点解决网络切换问题,从而提升UE5G占用时长,
提升用户感知。
本文发布于:2023-03-06 15:21:12,感谢您对本站的认可!
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