5GSA-L2NR互操作策略研究

一、 问题描述

中国电信发布了《中国电信5G技术白皮书》 。白皮书中提到, 从移动通信技术发展规律来看, 5G技术和产业链的发展成熟需要一个长期过程,4G和5G网络将在很长一段时间内并存、协同。SA即新建5G网络,与NSA最大的差别就在于SA拥有5G核心网。在SA组网下,5G网络独立于4G网络, 5G与4G仅在核心网级互通互连, 更加简单。

SA 组网的优势体现在以下几点:

  • SA组网是目标网络方案:SA方案和NSA方案都可以实现 4G/5G 协同,但SA可避免 MSA的网络频繁改造和终端复杂的问题;

  • SA 组网对现网改造量小:基于EPC的NSA 仍需向SA方案演进,网络需要频繁改动;基于5GC的NSA方案需对4G基站升级到eLTE,升级改造量大,且异厂家基站间难实现 4G/5G 双连接。

  • SA组网的业务能力更强:SA支持网络切片、边缘计算等 5G 新特性,为未来实现uRLLC和mMTC应用场景奠定基础;

  • SA 方案的终端成本低:NSA方案下3.5GHz频段组合在终端侧存在较严重干扰问题,为解决该问题将导致终端成本较高。SA 终端由于不涉及双连接等技术,终端相对简单成本较低。

中国电信5G网络将优先选择SA方案组网,宣布在2020年率先启动面向SA的网络升级和建设, 并通过核心网实现4G和5G网络的协同。考虑建网初期需要大规模投资, 前期5G基站较少不能实现连续覆盖,因此如何与现有的4G网络顺利衔接显得非常重要。本文主要针对4-5G网络互操作进行研究,并通过业务测试加以验证。


二、 分析过程

2.1 L2NR 互操作流程

目前L2NR互操作主要涉及7个流程,本次针对这7个流程展开研究:

(1) 空闲态, NR2L重选&L2NR重选;

(2) 连接态, 基于覆盖的NR2L切换、 L2NR切换、 NR2L重定向、 L2NR重定向;

(3) 基于切换的语音回落到 LTE(EPS fallback)&基于重定向的语音回落到LTE(EPSfallback) 。

2.2 L2NR 互操作测试环境

2. 2.1 组网要求

(1)至少保证具备 1个4G小区和1个5G-SA小区正常,能够验证 4G与 5GSA 网络间的互操作; 

(2)核心网(EPC & 5GC)互通, 且支持基于N26接口的4G与 5GSA网络间互操作。

2. 2. 2 测试终端要求

本次测试需NR测试终端大于等于8套, 主流经典4G测试终端 2-4 套;

NR 测试终端, 建议统一设置终端最大发射功率26dBm, 2T4R天线配置。

2.2.3 测试网元版本信息


三、 解决措施

3.1 L2NR 互操作公共参数配置

3.1.1 异系统频点/外部小区/邻区关系

(所有 L2NR 互操作特性需提前配置此命令)

(1).NR 侧异系统频点/外部小区/邻区关系

ADD NRCELLEUTRANNFREQ:NRCELLID=xx,DLEARFCN=1850,MEASUREMENTBANDWIDTH=MBW100;

ADD GNBEUTRAEXTERNALCELL: Mcc="460", Mnc="11", EnodebId=432995, CellId=50, DlEarfcn=1850,PhysicalCellId=156, Tac=27013;

ADD NRCELLEUTRANRELATION: NrCellId=xx, Mcc="460", Mnc="11", EnodebId=432995, CellId=50;

(2).LTE 侧异系统频点/外部小区/邻区关系

ADD NRNFREQ: LocalCellId=xx, DlArfcn=627264,UlArfcnConfigInd=NOT_CFG, SsbOffset=0;

ADD NREXTERNALCELL: Mcc="460", Mnc="11", GnodebId=6941212, CellId=0, DlArfcn=627264,UlArfcnConfigInd=NOT_CFG, PhyCellId=341, Tac=6941188;

ADD NRNRELATIONSHIP: LocalCellId=xx, Mcc="460", Mnc="11", GnodebId=6941212, CellId=0;

3.1.2 移动性算法开关

(所有互操作特性均需要提前打开移动性算法开关)

(1) . NR 侧移动性算法开关

MOD NRCELLALGOSWITCH:NrCellId=xx,InterRatServiceMobilitySw=MOBILITY_TO_EUTRAN_SW-1;

(2).LTE 侧移动性算法开关

MOD CELLALGOEXTSWITCH:LocalCellId=xx, HoAllowedSwitch=INTER_RAT_MOBILITY_TO_NR_SW-1;

3.1.3 切换触发事件

(1). NR 侧触发事件类型

MOD NRINTERRATHOPARAM: NrCellId=xx, InterRatTriggerEventType=EVENT_B1;

(2). LTE 侧触发事件类型

MOD INTERRATHOCOMM: InterRatHoEventType=EventB1;

3. 2 重选

3.2.1 小区重选原则

空闲状态的 UE 执行小区重选的原则如下:

1、 小区重选始终基于同步光栅上的 CD-SSB;

2、 UE 对服务小区和邻小区的属性进行测量, 以启用重选过程:为了搜索和测量相邻小区的频率, 只需要指示载波频率;

3、 小区重选标识 UE 应该驻留的小区。基于小区重选标准, 包括服务小区和邻近小区的测量: 

(1) 同频重选是基于小区的排队;

(2) 异频重选是基于绝对优先级的, 此时, 用户尝试驻留在可用的最高优先级频率上;

(3) 服务小区可以提供NCL, 用于处理同频和异频邻小区的特定情况;

(4) 可以提供黑名单, 以防止 UE 重选特定的同频和异频相邻小区;

(5) 小区重选可以根据 UE 速度;

(6) 服务特定的优先级;

4 、 在多波束模式下, 小区质量在对应于同一小区的波束中得到。小区重选事件:NR2LTEReselectionAttempt 、NR2LTEReselectionSuc 、NR2LTEReselectionAttempt 、 NR2LTEReselectionSuc, 重选尝试、 重选成功, 涉及 NR 移动至 E-UTRAN 开关、 E-UTRAN 至NG-RAN 系统间业务移动性开关;

5、 结合 SA 现网部署, 推荐将 NR 频点优先级设置高于 LTE 频点;从测试角度看, 对于NR2L小区重选推荐 LTE 频点优先级设置高于 NR 频点更易触发, L2NR 小区重选推荐 NR 频点设置高于 LTE 频点更易触发。

3.2.2 空闲态 NR2L 小区重选过程

1、空闲态 NR->LTE 小区重选流程如下:

步骤 1~2:NR 小区配置了 LTE 小区重选参数和异系统频点信息时, gNodeB 在小区系统信息广播(SIB5) 中下发 LTE 小区的小区重选参数;

步骤 3~4:UE 根据小区重选参数判定, 在满足小区重选条件时, 重选到 LTE 小区;

2、 参数配置

(1) 打开 NR2L 移动性算法开关

MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=xx, InterRatServiceMobilitySw=MOBILITY_TO_EUTRAN_SW-1;

(2) 配置 NR 重选信息(NR 侧服务小区频点相关配置:优先级等)

MOD NRCELLRESELCONFIG: NrCellId=xx, MinimumRxLevel=-64, CellReselPriority=6,EutranCellReselTimer=1, NonIntraFreqMeasRsrpThld=8, ServFreqLowPriRsrpReselThd=7;

(3) 配置 LTE 重选信息(NR 侧 LTE 系统频点相关配置:优先级、 最小接入电平等)

注意:配置前需确认已经配置LTE 邻频点

MOD NRCELLEUTRANNFREQ: NrCellId=xx, DlEarfcn=1850, EutranFreqLowPriReselThld=9,EutranFreqReselPriority=4, MinimumRxLevel=-64,EUTRANFREQRESELSUBPRIORITY=ZERO;

3、 触发条件

(1) 低优先级重选触发条件

低优先级重选条件相对苛刻, 首先需要使源侧触发异系统测量, 其次需要满足两侧的 R 准则:

RSRP_NR – 服务频点最小接收电平*2 > 非同频测量触发门限值*2

RSRP_NR – 服务频点最小接收电平*2 > 服务频点低优先级门限值*2

RSRP_LTE – 最小接收电平*2 > 门限值*2

2) 高优先级重选触发条件

只需要 LTE 测量满足 R 准则就可以:

Srxlev = Qrxlevmeas - (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) – Pcompensation

可简单计算满足如下条件即可:

RSRP_LTE – 最小接收电平*2 > 门限值*2

其中, 最小接收电平、 门限值均在 MML 中配置

4、 业务验证

数据业务 5G 到 4G 空闲态重选(同厂家和异厂家)

无线侧验证结果分析【同厂家】

(1) UE 成功附着 5G 网络, 并正常使用数据业务

(2) UE 可以重选到 4G LTE 网络, 并且数据业务可以正常使用

(3) 同厂家

(4) 验证结果:通过验证 UE 可以完成从 5G 网络到 4G 网络的空闲态重选(同厂家) 。

无线侧验证结果分析【异厂家】

(1) UE 成功附着 5G 网络, 并正常使用数据业务

(2) UE 可以重选到 4G LTE 网络, 并且数据业务可以正常使用

(3) 异厂家

(4) 验证结果:通过验证 UE 可以完成从 5G 网络到 4G 网络的空闲态重选(异厂家) 。

3.2.2 空闲态 L2NR 小区重选过程

1、空闲态 LTE->NR 小区重选流程如下:

步骤 1~2:LTE 小区配置了 NR 小区重选参数和邻接NR频点信息时, eNodeB在小区系统信息广播(SIB24)中下发邻接NR小区的小区重选参数;

步骤 3~4:UE根据小区重选参数判定,在满足小区重选条件时,重选到邻接 NR 小区;

2、参数配置

(1)打开 NR2L 移动性算法开关

MOD CELLALGOEXTSWITCH: LocalCellId=xx, HoAllowedSwitch=INTER_RAT_MOBILITY_TO_NR_SW-1;

(2) 打开 LTE 侧 SIB24 开关:

MOD CELLSIMAP: LocalCellId=xx, SiSwitch=Sib24Switch-1;

(3) LTE 重选定时器开关:

MOD CELLRESELTONR: LocalCellId=xx, NrCellReselectionTimer=1;

(4) LTE 侧服务小区频点相关配置(优先级、 最小接入电平等)

MOD CELLRESEL: LocalCellId=xx, CellReselPriority=5, QRxLevMin=-64;

(5) LTE 侧异系统(NR) 频点相关配置(优先级、 最小接入电平等)

MOD NRNFREQ: LocalCellId=xx, DlArfcn=627264, MinRxLevel=-64, NrFreqHighPriReselThld=9,NrFreqReselPriority=7,NRFREQRESELSUBPRIORITY=0DOT_2;

3、 触发条件

(1) 高优先级重选触发条件

只需要 NR 测量满足 R 准则就可以:

Srxlev = Qrxlevmeas - (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) – Pcompensation

可简单计算满足如下条件即可:

RSRP_NR – 最小接收电平*2 > 门限值*2

其中, 最小接收电频、 门限值均在 MML 中配置。

(2) 低优先级重选触发条件

低优先级重选条件相对苛刻, 首先需要使源侧触发异系统测量, 其次需要满足两侧的 R 准则:

RSRP_LTE – 服务频点最小接收电平*2 > 非同频测量触发门限值*2

RSRP_LTE – 服务频点最小接收电平*2 > 服务频点低优先级门限值*2

RSRP_NR – 最小接收电平*2 > 门限值*2

4、 业务验证

数据业务 4G 到 5G 空闲态重选(同厂家和异厂家)

无线侧验证结果分析【同厂家】

(1) UE 成功附着 4G 网络, 并正常使用数据业务

(2) UE 可以重选到 5G LTE 网络, 并且数据业务可以正常使用

(3) 同厂家

(4) 验证结果:通过验证 UE 可以完成从 4G 网络到 5G 网络的空闲态重选(同厂家) 。

无线侧验证结果分析【异厂家】

(1) UE 成功附着 4G 网络, 并正常使用数据业务

(2) UE 可以重选到 5G LTE 网络, 并且数据业务可以正常使用

(3) 异厂家

(4) 验证结果:通过验证 UE 可以完成从 4G 网络到 5G 网络的空闲态重选(异厂家) 。

3.3 切换

3.3.1 切换原理

(1)基于覆盖的NR 与 LTE 切换流程如下:


步骤 1~4(测量阶段) :UE 在 NR 小区建立连接, gNodeB 下发异系统 A2 给 UE;UE 测量满足 A2 事件后, 上报 A2 测量报告;gNodeB 收到 A2 测量报告后, 会下发异系统 A1 以及B1/B2;UE 测量满足 B1 事件后, 会上报B1/B2 测量报告;

步骤 5~9(判决阶段) :gNodeB 会对于测量报告上报的邻区进行过滤, 根据信号高低, 组成HO_Candidate_List;从 HO_Candidate_List 中选择最好的小区发起切换请求 HandoverRequired;经过核心网交互后, NGC 下发 Handover Command 给 gNodeB;

步骤 10~13(执行阶段) :UE 执行切换并在 eNodeB 驻留, 建立承载;gNodeB 删除 UE 上下文, 切换完成。

(2) 切换触发事件

目前对于异系统互操作来说, 当 A2 事件触发上报后, 会下发异系统 B1 事件.

A1 事件:服务小区质量高于一定门限, A1 用于停止异频/异系统测量。

A2 事件:服务小区质量低于一定门限, A2 用于启动异频/异系统测量。

B1 事件: 异系统邻区质量高于一定门限, B1 启动异系统切换请求;

B2 事件: 服务小区质量低于一定门限, 同时异系统邻区质量高于一定门限, B2 启动异系统切换请求。

3. 3. 2 异系统间切换特点

异系统间切换移动性的特点如下:

(1) 源 RAT 配置目标 RAT 的测量和报告;

(2) 源 RAT 决定初始准备, 并以目标 RAT 要求的格式向目标 RAT 提供必要的信息;

(3) 切换前在目标 RAT 中准备好无线资源;

(4) 目标 RAT 的 RRC 重配置消息通过透传给源 RAT, 并由源 RAT 在切换命令中传递给 UE;

(5) 不支持序列和无损切换;

(6) 重置无线承载需要完整配置;

(7) 切换给 E-UTRA/EPC 的安全过程应遵循遗留 RAT 间切换过程。

NR 与 LTE 之间 的 切换事件包括:NREventB1 、 NR2LTEHOAttempt 、 NR2HOSuc 、LTE2NRHOAttempt、 LTE2NRHOSuc, 涉及基于覆盖的切换 B1 RSRP 门限、 E-UTRAN 切换方式开关、 NR切换开关等。

3. 3. 3 互操作切换过程

1、 参数配置

(1) 5G SA 小区打开移动性算法开关, 切换方式选择切换且关闭重定向;5G SA 侧配置如下:(5G->4G 切换, 只需 5G 完成配置)

MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=xx, InterRatServiceMobilitySw=MOBILITY_TO_EUTRAN_SW-1;

MOD NRINTERRATHOPARAM:NrCellId=xx, HoModeSwitch=EUTRAN_HO_SWITCH1&EUTRAN_REDIRECT_SWITCH-1,InterRatHoTriggerEventType=EVENT_B1;

(2) 在5G SA侧设置合理的A2/B1事件相关门限;5G SA侧配置如下:

MOD NRCELLINTERRHOMEAGRP: NrCellId=xx, InterRatHoMeasGroupId=1, InterRatHoA1RsrpThld=-111,InterRatHoA2RsrpThld=-115, InterRatHoA1A2Hyst=2, InterRatHoA1A2TimeToTrig=320MS,CovHoToEutranBlindA2Thld=-121, CovHoToEutranB2RsrpThld1=-115;

MOD NRCELLHOEUTRANMEAGRP: NrCellId=xx, InterRHoToEutranMeasGrpId=0,CovBasedHoB1RsrpThld=-111, CovBasedHoB1B2Hyst=2, CovBasedHoB1B2TimeToTrig=320MS;

2、 切换触发条件

(1) NR 满足 A2 事件:NR RSRP 低于 A2 配置门限;

(2) LTE 满足 B1 事件:LTE RSRP 高于 B1 配置门限;

需要注意的是, A1 门限要高于 A2, 且 NR RSRP 不能高于 A1 门限。

3、 业务验证

数据业务 5G 到 4G 连接态切换(同厂家和异厂家)

无线侧验证结果分析【同厂家】

(1) UE 成功附着 5G 网络, 并正常使用数据业务

(2) UE 切换成功

(3) 同厂家

(4) 验证结果:通过验证 UE 可以完成连接态 5G 网络到 4G 网络的正常切换(同厂家)。

无线侧验证结果分析【异厂家】

(1) UE 成功附着 5G 网络, 并正常使用数据业务

(2)UE 切换成功

(3) 异厂家

4) 验证结果:通过验证 UE 可以完成连接态 5G 网络到 4G 网络的正常切换(异厂家)。

数据业务 4G 到 5G 连接态切换(同厂家和异厂家)

无线侧验证结果分析【同厂家】

(1) UE 成功附着 4G 网络, 并正常使用数据业务

(2) UE 切换成功

(3) 同厂家

4) 验证结果:通过验证 UE 可以完成连接态 4G 网络到 5G 网络的正常切换(同厂家) 。

无线侧验证结果分析【异厂家】

(1) UE 成功附着 4G 网络, 并正常使用数据业务

(2) UE 切换成功

(3) 异厂家

(4) 验证结果:通过验证 UE 可以完成连接态 4G 网络到 5G 网络的正常切换(异厂家) 。

3.4 重定向

3.4.1 重定向含义

重定向是指系统通过RRCConnectionRelease 消息中的 redirectedCarrierInfo 指示 UE在离开连接态后要尝试驻留到指定的系统/频点。UE 终端在发起重定向事件前要触发测量异系统切换触发事件 B2 事件。只有将 NR 侧的E-UTRAN 重定向开关和 LTE 侧的 NR 重定向开关打开, 才可以成功发起重定向事件。

重定向事件包括:NR2LTERedirectionAttempt、 NR2LTERedirectionSuc, 涉及 E-UTRAN 重定向开关、 NR 重定向开关。

3.4.2 连接态 基于覆盖的 NR2L 重定向

1、基于覆盖的 NR->LTE 重定向基本流程如下:

步骤 1~4(测量阶段) :UE 在 NR 小区建立连接, gNodeB 下发异系统 A2 给 UE;UE 测量满足 A2 事件后, 上报 A2 测量报告;gNodeB 收到 A2 测量报告后, 会下发异系统 A1 以及B1/B2;UE 测量满足 B1 事件后, 会上报B1/B2 测量报告;

步骤 5~6(判决阶段) :gNodeB 会对于测量报告上报的邻区进行过滤, 通过 RRC Release消息将重定向目标频点下发给 UE;

步骤 7~9(执行阶段) :UE 向目标频点发起随机接入, 并最终驻留到目标小区。

2、 参数配置

NR 侧 NR2L 重定向开关 :

MOD NRINTERRATHOPARAM:NrCellId=xx, HoModeSwitch=EUTRAN_HO_SWITCH-0&EUTRAN_REDIRECT_SWITCH-1,InterRatHoTriggerEventType=EVENT_B2;

3、 触发条件

(1) NR 满足 A2 事件:NR RSRP 低于 A2 配置门限;

(2) LTE 满足 B2 事件:LTE RSRP 高于 B1 配置门限且 NR RSRP 低于 A2 配置门限;

4、 业务验证

5G 到 4G 连接态重定向过程:

(1) UE1 在 5G 小区 1 发起接入, 与LTE 小区 1 覆盖有共同区域, 并保持业务数据传输;

(2) (2) 将 UE1 移动至无 5G 覆盖的区域, 以便重定向到同厂家 LTE 小区 2;

(3) UE2 发起 VoLTE 语音业务拨打UE1。

此项业务验证数据业务 5G 到 4G 连接态重定向, 要求 UE1 成功附着 5G 网络, 并正常使用数据业务;UE1 可以重定向到 4G LTE 网络, 并且 4G 数据业务可以正常使用;UE1 可以正常 VoLTE 被叫;VoLTE 呼叫结束之后能够快速返回 NR 网络。

涉及演进数据域回落开关、 E-UTRAN 重定向开关、 E-UTRAN 至 NG-RAN 系统间业务移动性开关、 E-UTRAN 至 NG-RAN 的快速返回开关等。

3.4.3 连接态 基于覆盖的 L2NR 重定向

1、 基于覆盖的 LTE->NR 重定向基本流程如下:

步骤 1~4(测量阶段) :UE 在 LTE 小区建立连接, eNodeB 下发异系统 A2 给 UE;UE 测量满足 A2 事件后, 上报 A2 测量报告;eNodeB 收到 A2 测量报告后, 会下发异系统 A1 以及B1;UE测量满足 B1 事件后, 会上报 B1 测量报告;

步骤 5~6(判决阶段) :eNodeB 会对于测量报告上报的邻区进行过滤, 通过 RRC Release消息将重定向目标频点下发给 UE;

步骤 7~9(执行阶段) :UE 向目标频点发起随机接入, 并最终驻留到目标小区。

2、 参数配置

LTE 侧 L2NR 重定向开关 :

MOD CELLHOPARACFG:LOCALCELLID=xx,HOMODESWITCH=NrRedirectSwitch-1&NrHoSwitch-0;

3、 触发条件

(1) LTE 满足 A2 事件:LTE RSRP 低于 A2 配置门限;

(2) NR 满足 B1 事件:NR RSRP 高于 B1 配置门限;

4、 业务验证

4G 到 5G 连接态重定向过程:

(1) UE1 在 4G 小区 1 发起接入, 与同厂家 5G 小区 2 覆盖有共同区域, 并保持业务数据传输;

(2) 将 UE1 移动至 5G 覆盖的区域, 以便重定向到同厂家 5G 小区 2;

(3) UE2 发起 VoLTE 语音业务拨打UE1;

此项业务验证数据业务 5G 到 4G 连接态重定向, UE 成功附着 4G 网络, 并正常使用数据业务;UE 可以重定向到 5G 网络, 并且 5G 数据业务可以正常使用;UE1 可以正常进行 VoLTE 被叫, VoLTE 呼叫结束之后能够快速返回 NR 网络。

涉及演进数据域回落开关、 E-UTRAN 重定向开关、 E-UTRAN 至 NG-RAN 系统间业务移动性开关、 E-UTRAN 至 NG-RAN 的快速返回开关等。

3. 5 语音业务

1、 基于切换的语音回落到 LTE(EPS fallback) & 语音结束重定向NR 流程如下:

步骤 1:UE 发起语音业务时, NGC 会向基站发起语音请求;基站拒绝 NGC 语音 Flow 建立;

步骤 2:基站下发异系统 B1 测量, 并启动切换等待定时器;UE 在定时器时间内上报 B1 测量报告, 基站判决后下发目标频点;UE 启动切换流程;

步骤 3:UE 切换到目标小区后, 发起语音业务;语音业务结束后, 删除语音业务承载时, 判断 UE 是否支持 NR & NGC;

步骤 4:基站根据判断结果下发 B1 测量, 并启动定时器;UE 上报 B1 测量报告;

步骤 5:基站根据 B1 测量报告进行判决, 并将目标频点通过RRC Release 下发给 UE;

步骤 6:UE 向目标频点发起接入, 并最终驻留在目标 NR 小区。

2、 参数配置

(1) NR 侧打开 EPS fallback 开关;

MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=xx, VoiceStrategySwitch=EPS_FB_SWITCH-1,InterRatServiceMobilitySw=MOBILITY_TO_EUTRAN_SW-1;

(2) LTE 侧打开语音结束重定向 NR 开关;

MOD CELLALGOEXTSWITCH: LocalCellId=xx, HoAllowedSwitch=FAST_RETURN_TO_NR_SW-1;

3、 触发条件

语音回落 LTE:

(1) 在开关打开的情况下, NR 侧发起语音呼叫;

(2) LTE 侧要满足 B1 事件:LTE RSRP > B1 门限

语音结束重定向 NR:

(1) 在开关打开的情况下, LTE 侧结束语音呼叫;

(2) NR 侧要满足基于覆盖重定向 B1 事件:NR RSRP > B1 门限;

4、 业务验证

(语音业务) 基于切换的 EPS fallback(同厂家)


无线侧验证结果分析【同厂家】

(1)UE1、UE2成功附着 5G 网络


(2) UE1、 UE2 通过 PSHO 切换到 LTE 小区成功

(3) VoLTE 通话建立成功

(4) 两 UE 通话结束后待数据业务结束后返回 5G

(5) 时延统计从 5G invite 开始到 4G 180 结束(主叫 4.2S, 被叫 2.5S)

(6) 同厂家

(7) 验证结果:通过验证 UE 可以完成从空闲态下 5G 网络切换到 4G 网络进行 VoLTE 通话,通话结束后返回 5G 网络(同厂家)

(语音业务) 基于重定向的 EPS fallback(同厂家)

无线侧验证结果分析【同厂家】

(1) UE1、 UE2 成功附着 5G 网络

(2) UE1、 UE2 通过重定向到LTE 小区成功

(3) VoLTE 通话建立成功

(4) 两 UE 通话结束后待数据业务结束后返回 5G

(5) 时延统计从 5G invite 开始到 4G 180 结束(主叫 4.3S, 被叫 2.5S)

(6) 同厂家

(7) 验证结果:通过验证 UE 可以完成从空闲态下 5G 网络重定向到 4G 网络进行 VoLTE 通

话, 通话结束后返回 5G 网络(同厂家)


四、 经验总结

5G SA 组网方案相对 NSA 简单, 支持业务更加丰富, 可支持网络切片、 MEC 等网络新特性。考虑 5G 网络建网初期需要大规模投资、 前期 5G 基站较少, 不能实现连续覆盖, 因此如何与现有的 4G 网络顺利衔接显得非常重要。在遇到 5G 覆盖盲区时, 可通过核心网实现与 4G的互操作。本文针对 5G SA 组网方案中 L2NR 互操作策略进行研究, 对 4G 和 5G 网络之间的重选、 切换、 重定向以及语音通话方案(EPS Fallback) 的流程、 参数配置进行了系统的分析、 并对各个流程进行了业务验证, 为后期 5G SA 站点大规模建设、 RF 优化以及业务验证积累经验。





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