中國移動通信集團設(shè)計院有限公司北京分公司|朱峰 李洪城 唐鈺
CU/DU分離架構(gòu)是5G網(wǎng)絡(luò)部署的基本需求。CU/DU分離架構(gòu)可以實現(xiàn)性能和負(fù)荷管理的協(xié)調(diào)和優(yōu)化。
在5G無線接入網(wǎng)絡(luò)(RAN)架構(gòu)討論中,3GPP考慮將傳統(tǒng)RAN劃分為中心單元(CU,central unit)和分布單元(DU,distribute unit),以節(jié)省傳輸資源,優(yōu)化資源協(xié)調(diào)。本文從3GPP研究階段關(guān)注的8種CU/DU切分選項入手,分析了CU/DU切分的好處、CU/DU切分的方式和特點以及CU/DU切分方式的標(biāo)準(zhǔn)化研究結(jié)論,并展示了CP和UP分離與否情況下的CU/DU架構(gòu),從而全面分析和體現(xiàn)了未來5G系統(tǒng)中無線接入網(wǎng)的實現(xiàn)方式和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。
中國移動5G RAN架構(gòu)
中國移動在MWC2017上發(fā)布的“3.5GHz 5G系統(tǒng)樣機技術(shù)指導(dǎo)建議”中表示,5G采用獨立組網(wǎng)(standalone)部署時,gNB的邏輯體系采用CU和DU分離的模式。CU-DU邏輯體系可以分為2種,即CU-DU分布架構(gòu)和CU-DU融合架構(gòu)。在CU-DU分離(distributed)架構(gòu)中,NR協(xié)議棧的功能可以動態(tài)配置和分割,其中一些功能在CU中實現(xiàn),剩余功能在DU中實現(xiàn)。在CU-DU融合(integrated)架構(gòu)中,CU和DU的邏輯功能整合在同一個gNB中,這個gNB實現(xiàn)協(xié)議棧的全部功能。如圖1所示,左側(cè)為CU/DU分離模式,右側(cè)為CU/DU融合模式。
可見,CU/DU分離就是根據(jù)需求將gNB內(nèi)部功能進(jìn)行分割,一部分功能集中放置在CU側(cè),實現(xiàn)資源的集中管理和協(xié)作控制等功能,其余功能分散式放置在DU側(cè)進(jìn)行處理。采用CU和DU分離的架構(gòu),并結(jié)合不同的場景和傳輸網(wǎng)絡(luò)特性,可以應(yīng)對各種場景的需求。
圖1 gNB中CU-DU架構(gòu)
“邁向5G C-RAN”白皮書中的RAN架構(gòu)
2016年11月,中國移動研究院發(fā)布的“邁向5G C-RAN:需求、架構(gòu)與挑戰(zhàn)”白皮書提到,5G的BBU功能將被重構(gòu)為CU和DU兩個功能實體。CU與DU功能的切分根據(jù)處理內(nèi)容的實時性進(jìn)行區(qū)分。CU設(shè)備主要包括非實時的無線高層協(xié)議棧功能,同時也支持部分核心網(wǎng)功能下沉和邊緣應(yīng)用業(yè)務(wù)的部署,而DU設(shè)備主要處理物理層功能和實時性需求高的L2功能。
在圖2中,5G采用CU和DU相獨立的架構(gòu)。CU可采用通用服務(wù)器基于虛擬化技術(shù)實現(xiàn),DU則采用傳統(tǒng)的BBU架構(gòu)??紤]移動邊緣計算時,一部分核心網(wǎng)功能還可以下移到CU甚至DU中。對LTE和5G中RAN的功能實現(xiàn)進(jìn)行對比可知,LTE中所有的L1/L2/L3功能都在BBU中實現(xiàn);而采用新的5G CU/DU分離架構(gòu),就可以將L1/L2/L3功能分離,并分別由CU和DU甚至RRU來實現(xiàn),從而靈活地應(yīng)對傳輸和業(yè)務(wù)需求的變化。圖2對傳統(tǒng)的RAN功能進(jìn)行了多層分割,L3和L2中的非實時功能(L2-NRT)由CU來實現(xiàn),L2的實時功能(L2-RT)以及L1的部分功能(L1'')由DU來實現(xiàn),L1的另外一部分功能(L1')則由RRU來實現(xiàn)。
圖2 從4G單節(jié)點到5G CU/DU兩級架構(gòu)(參照白皮書繪制)
采用CU和DU分離的RAN架構(gòu),有3方面好處。第一,CU/DU分離架構(gòu)是5G網(wǎng)絡(luò)部署的基本需求。為實現(xiàn)5G的大吞吐量、低時延和大連接性能目標(biāo),需要增加帶寬、提高頻譜效率并增加站址密度。帶寬增加意味著需要采用較高頻段甚至毫米波,這會降低小區(qū)覆蓋,從而需要增加傳輸接收點(Transmission Reception Point,TRP)。為了解決這些問題,需要考慮采用在RAN側(cè)引入集中控制單元,即CU。第二,硬件實現(xiàn)靈活,便于節(jié)省成本。由于5G的帶寬和天線數(shù)要求都較高,因此某些條件下無法完全集中化管理,比如多天線處理、前傳壓縮等功能還需要在遠(yuǎn)端分布單元中實現(xiàn)。采用RAN分離架構(gòu)便于在各種場景下提供更大的靈活性。第三,CU和DU分離的架構(gòu)下可以實現(xiàn)性能和負(fù)荷管理的協(xié)調(diào)和性能優(yōu)化功能。在5G系統(tǒng)中,可能采用高低頻以及非授權(quán)頻譜等多個頻段,也會采用宏蜂窩和微小區(qū)等多層小區(qū)技術(shù),因此網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)復(fù)雜、管理難度增加。為了獲得更大的性能增益,就需要中央處理單元來實現(xiàn)干擾管理和話務(wù)聚合作用。
在3GPP R14版本中,曾提出了8種CU/DU分離方式,如圖3所示。最終在此基礎(chǔ)上確定R15版本將首先對選項2進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。后期L1及RF接口上是否還會采用新的分離選項,有待繼續(xù)關(guān)注。
選項1:RRC位于CU中,PDCP、RLC、MAC以及物理層和RF都位于DU中。
選項2:RRC和PDCP位于CU中,RLC、MAC以及物理層和RF都位于DU中。
選項3:RLC的低層(部分RLC功能)、MAC及物理層和RF都位于DU中,而PDCP和RLC的高層(部分RLC功能)位于CU中。它還可以分為兩類,選項3-1基于ARQ進(jìn)行切分,選項3-2基于TX RLC和RX RLC進(jìn)行切分。
選項4:MAC、物理層和RF位于DU中,PDCP和RLC位于CU中。
選項5:RF、物理層和部分MAC功能(如HARQ)位于DU中,MAC高層、RLC和PDCP位于CU中。
選項6:RF和物理層(PHY)位于DU中,其余高層位于CU中。
選項7:部分物理層功能和RF位于DU中,其余高層位于CU中。
選項7-1:在上行方向上,F(xiàn)FT、CP去除以及PRACH過濾功能都在DU中,其他物理層功能在CU中。在下行方向上,iFFT和CP添加功能在DU中,其他物理層功能在CU中。
選項7-2:在上行方向上,F(xiàn)FT、CP去除以及資源解映射以及預(yù)濾波功能都在DU中,其他物理層功能在CU中。在下行方向上,iFFT、CP添加和預(yù)編碼功能都在DU中,其他物理層功能在CU中。
選項7-3:僅用于下行方向上,編解碼位于CU中,其他物理層功能位于DU中。
圖3 TR38.801中描述的8種CU/DU切分方式
選項8:RF功能位于DU中,其余高層位于CU中。
表1 8種CU/DU切分方式對比
在TR38.801中,基于LTE協(xié)議棧對每種分離方式都進(jìn)行了詳細(xì)分析和說明,見表1。
是否具有研究基準(zhǔn):選項2與LTE雙連接相類似,選項8則與CPRI協(xié)議相類似。
話務(wù)聚合:除了選項1之外,其余選項都具有話務(wù)聚合功能。
ARQ位置:ARQ位于RLC協(xié)議層。選項1和選項2中,ARQ位于DU中,而其余選項下,ARQ都位于CU中。
CU中的資源集中:從選項1到選項8,CU中的集中程度越來越高。選項1中只有RRC,其集中化程度最低;選項8中除了RF之外其余部分都在CU中,因此集中化程度最高;選項2~5下,CU都包含RRC和部分L2功能;選項6下,CU包含RRC和全部L2功能;選項7下,CU包含RRC、全部L2和部分PHY功能;選項8下,CU包含RRC、全部L2和全部PHY功能。
傳輸網(wǎng)絡(luò)時延需求:選項1、2、3-1和3-2下,CU中包含RLC及上層功能,主要處理非實時性業(yè)務(wù),因此CU與DU接口上的傳輸網(wǎng)絡(luò)時延要求相對較低;選項5目前研究較少;選項6、7和8主要包含MAC、PHY及RF等實時性較強的功能,因此CU與DU接口上的傳輸網(wǎng)絡(luò)時延需求較高。
傳輸網(wǎng)絡(luò)峰值帶寬需求:選項1沒有用戶面需求,因此不用考慮;而從選項2~8,需求則越來越高。選項2~6以及7-3下,CU與DU接口上傳送的是基帶比特信息,且隨著MIMO層數(shù)增加而擴展;選項7-1和7-2下,CU與DU接口上傳送的是頻域的量化的IQ信息;選項8下,則是時域的量化的IQ信息;選項7-2仍隨著MIMO層數(shù)增加而擴展;選項7-1和選項8則隨著天線端口數(shù)的增加而擴展。
多小區(qū)/頻率協(xié)調(diào):選項1、2和3下使用多個調(diào)度器,因為每個DU都具有獨立的調(diào)度器;而選項5~8下,CU中可以采用公共的集中調(diào)度器。
上行先進(jìn)Rx:選項7-1和選項8具有先進(jìn)的上行接收技術(shù),選項7-3則沒有,其余一些選項尚無太多研究。
選項1可能利于uRLLC/MEC;選項5、6、7-2和7-3下,由于調(diào)度和物理層處理相分離,所以可能比較復(fù)雜,同時,選項5下調(diào)度器和HARQ相分 離,也會增加復(fù)雜度。
在2017年舉行的RAN3#95會議上,CU/DU高層切分方式由業(yè)內(nèi)專家提出了建議,并最終由RAN#75全會通過。
圖4 采用CU和DU架構(gòu)的gNB
一種是高層切分方案。在3GPP Stage 2/3階段將設(shè)定一種高層分離方案。目前推薦考慮選項2(即PDCP/RLC分離模式)。選項3-1(即RLC內(nèi)部分割)比較難以實施。采用PDCP與RLC分離的CU-DU方案,是考慮到LTE中雙連接3C模式就是采用的PDCP與RLC分離的方式,且已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化了,所以便于實現(xiàn)。另一種是低層切分方案。需要進(jìn)一步對低層分割方案、可行性、切分方式選擇等進(jìn)行評估,并且進(jìn)入規(guī)范階段之前,需要基于NR進(jìn)行技術(shù)優(yōu)勢的對比分析。
選項2是PDCP和RLC間切分的方式,其用戶面類似于X2的設(shè)計方式,但是控制面一些功能有差異,需要一些新的信令過程。根據(jù)用戶面可控制面是否分離,選項2又可劃分為2-1和2-2。
選項2-1:僅分離用戶面(類似3C)RRC,PDCP在CU中,RLC、MAC、PHY和RF在DU中。這種方式下,NR和E-UTRA中的話務(wù)聚合功能可以集中實現(xiàn)。另外,可以對NR和E-UTRA之間的話務(wù)負(fù)荷進(jìn)行管理。LTE雙連接中對PDCP和RLC之間的3C分割方式已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化了,因此這種分割方式利于標(biāo)準(zhǔn)化,所需工作量較小。另外,從LTE遷移的角度看,LTE-NR與功能分割方式在用戶面一致也是有好處的。
選項2-2:控制面與用戶面分離。RRC、PDCP在CU中,RLC、MAC、PHY和RF在DU中。另外,可以將控制面的RRC和PDCP與用戶面的PDCP放在不同的CU中來實現(xiàn)。這種方式下,NR和E-UTRA中的話務(wù)聚合功能可以集中實現(xiàn)。另外,可以對NR和E-UTRA之間的話務(wù)負(fù)荷進(jìn)行管理,有利于PDCP層的集中化。它主要受用戶面過程的影響,可隨著話務(wù)負(fù)荷的增加來擴展。RRC/RRM集中處理,且與用戶面分離,但是需要確保不同PDCP實體間的安全性配置。
5G gNB組成和概念
采用CU和DU架構(gòu)的5G gNB結(jié)構(gòu)如圖4所示。其中Fs-C和Fs-U分別為控制面和用戶面接口。
CP和UP合并下的CU/DU架構(gòu)
不考慮CP和UP分離時,采用選項2進(jìn)行CU/DU分離時的RAN架構(gòu)如圖5所示。其中,所有的PDCP功能都在CU中實現(xiàn)。
圖5 CU/DU選項2下RAN架構(gòu)(摘自R2-1700637)
圖6 集中式PDCP-U本地化RRM的架構(gòu)
CP和UP分離下的CU/DU架構(gòu)
PDCP中,控制面功能包括加密、解密、完整性保護(hù)、控制面數(shù)據(jù)的傳送、雙連接和載波聚合下PDCP PDU的復(fù)制等。PDCP用戶面功能包括序列編號、頭壓縮和解壓縮、用戶數(shù)據(jù)的傳送、排序和重復(fù)檢測、PDCP PDU的選路、PDCP SDU的重傳和丟棄、加密盒解密、PDCP重建,以及RLC AM下的數(shù)據(jù)恢復(fù)、雙連接和載波聚合下PDCP PDU的復(fù)制等。
集中式PDCP-U中,本地化RRM的架構(gòu)如6圖所示。
PDCP和RRM都采用集中式,且集中式RRM位于不同平臺中,架構(gòu)如圖7所示。
圖7 PDCP和RRM都采用集中式且集中式RRM位于不同平臺中的架構(gòu)