陳嘉明(中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司江門分公司,廣東江門 529000)
雙連接是3GPP R12 引入的重要技術(shù)。通過雙連接技術(shù),LTE 宏站可以利用現(xiàn)有的非理想回傳X2接口來實(shí)現(xiàn)載波聚合,從而為用戶提供更高的速率,以及利用宏/微組網(wǎng)提高頻譜效率和負(fù)荷均衡。
3GPP R14 在LTE 雙連接技術(shù)基礎(chǔ)上,定義了LTE和5G 的多無線雙連接技術(shù)(MR-DC——Multi-Radio Dual Connectivity)。MR-DC 是E-UTRA 雙連接的一種概括,它指1個(gè)含多個(gè)收發(fā)器的終端可配置為利用2個(gè)不同節(jié)點(diǎn)提供的資源,2 個(gè)節(jié)點(diǎn)通過非理想回傳連接,一個(gè)提供NR 訪問,另一個(gè)提供E-UTRA 或NR 訪問。一個(gè)節(jié)點(diǎn)充當(dāng)主節(jié)點(diǎn)(MN——Master node),另一個(gè)節(jié)點(diǎn)充當(dāng)輔節(jié)點(diǎn)(SN——Secondary node)。MN 和SN通過網(wǎng)絡(luò)接口連接,并且至少M(fèi)N連接到核心網(wǎng)。
MR-DC 是運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)LTE 和5G 融合組網(wǎng)、靈活部署場景的關(guān)鍵技術(shù)。在5G 建設(shè)早期可以基于現(xiàn)有的LTE 核心網(wǎng)實(shí)現(xiàn)快速部署,后期可以通過LTE 和5G的聯(lián)合組網(wǎng)來實(shí)現(xiàn)全面的網(wǎng)絡(luò)覆蓋,提高整個(gè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的無線資源利用率、降低系統(tǒng)切換時(shí)延以及提高用戶感知和系統(tǒng)性能。
5G 網(wǎng)絡(luò)的部署是一個(gè)漸進(jìn)的過程。早期可以在現(xiàn)有LTE 網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上部署5G 熱點(diǎn),將5G 無線系統(tǒng)連接到現(xiàn)有的LTE核心網(wǎng)中,以實(shí)現(xiàn)5G系統(tǒng)的快速部署和方案驗(yàn)證。5G 核心網(wǎng)建成后,5G 系統(tǒng)就可以實(shí)現(xiàn)獨(dú)立組網(wǎng),這種情況下雖然5G可以提供更高速的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和更高的業(yè)務(wù)質(zhì)量,但是在某些覆蓋不足的地方,仍然可以借助LTE系統(tǒng)來提供更好的覆蓋。
3GPP TSG-RAN 的第72 次全體大會(huì)中,RP-161266 給出了12 種5G 系統(tǒng)整體架構(gòu),涉及8 類選項(xiàng)(Option),這些架構(gòu)選項(xiàng)是從核心側(cè)和無線側(cè)相結(jié)合的角度進(jìn)行考慮的,部署場景涵蓋了5G商用網(wǎng)絡(luò)可能存在的部署需求。在《下一代系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)研究》(3GPP TR 23.799)中也提到了7 類選項(xiàng)。綜上,Option 1/Option 2/Option 5/Option 6 為SA 架構(gòu)(LTE 與5G NR獨(dú)立部署架構(gòu)),Option 3/Option 4/Option 7/Option 8 為NSA 架構(gòu)(LTE與NR雙連接部署架構(gòu)),如圖1所示。
從連接結(jié)構(gòu)上分析,Option 1 是現(xiàn)有的4G 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),LTE eNodeB 連接到EPC。Option 6 為僅gNB 連接到EPC 的架構(gòu),不符合5G 網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)趨勢,Option 8/Option 8a 為非獨(dú)立部署架構(gòu),但其連接結(jié)構(gòu)以gNB 為控制面錨點(diǎn),也不符合5G 網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)方向,以上2 類Option 均不具有實(shí)際部署價(jià)值,標(biāo)準(zhǔn)中不予考慮。Option 2/Option 3/Option 4/Option 5/Option 7 是3GPP 標(biāo)準(zhǔn)以及業(yè)界重點(diǎn)關(guān)注的5G 候選組網(wǎng)部署方式,且其中Option 2 為5G 演進(jìn)的最終形態(tài),Option 5 為過渡方案,可能存在小部分割接到5G 核心網(wǎng)的LTE 基站,Option 3/Option 4/Option 7 為3GPP TR 38.801 協(xié)議中重點(diǎn)介紹的LTE與NR雙連接的網(wǎng)絡(luò)部署架構(gòu)選項(xiàng)。
3GPP在R15中為新的無線電系統(tǒng)制定了規(guī)范,為滿足部署和演進(jìn)路徑的不同要求,引入了不同的架構(gòu)選項(xiàng)。E-UTRA-NR 雙連接(EN-DC),即4G-5G 雙連接,也稱Option 3,是由LTE 輔助的非獨(dú)立版本NR。通過LTE 控制面的功能復(fù)用,該版本NR 的推出能支持NR 在規(guī)格和產(chǎn)品中的快速引入。在EN-DC 之后,3GPP 引入了獨(dú)立的NR,也稱為Option 2,它也是R15的一部分。EN-DC 和獨(dú)立NR 的主要區(qū)別在于后者支持到5G核心網(wǎng)的初始接入。此外,還將在R15中引入連接到5GC的LTE和NR-E-UTRA雙連接。
圖1 8類5G架構(gòu)選項(xiàng)模型
EN-DC 不一定是暫時(shí)的解決方案,可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。例如,在某些部署中,將低頻和高頻結(jié)合起來是很有用的解決方案。
MR-DC 可根據(jù)核心網(wǎng)接入的類型和主節(jié)點(diǎn)的不同分成以下幾類,歸納如表1所示。
表1 3GPP定義的3種LTE-NR雙連接結(jié)構(gòu)
a)E-UTRA-NR 雙連接。E-UTRA 通過EUTRA-NR 雙連接(EN-DC)來支持MR-DC,其中UE連接到一個(gè)充當(dāng)MN 的eNodeB 和一個(gè)充當(dāng)SN 的engNB。eNodeB 通過S1 接口連接到EPC,通過X2 接口連接到en-gNB。
b)NG-RAN E-UTRA-NR 雙連接。NG-RAN 支持NG-RAN E-UTRA-NR 雙連接(NGEN-DC),其中UE 連接到一個(gè)充當(dāng)MN 的ng-eNB 和一個(gè)充當(dāng)SN 的gNG。ng-eNB 連接到5GC,gNB 通過Xn 接口連接到ng-eNB。
c)NR-E-UTRA 雙連接。NG-RAN 支持NR-EUTRA 雙連接(NE-DC),其中UE 連接到一個(gè)充當(dāng)MN的gNB 和一個(gè)充當(dāng)SN 的ng-eNB。gNB 連接到5GC,ng-eNB通過Xn接口連接到gNB。
d)NR-NR 雙連接。NG-RAN 支持NR-NR 雙連接(NR-DC),其中UE連接到一個(gè)充當(dāng)MN的gNB和一個(gè)充當(dāng)SN 的gNB。主gNB 通過NG 接口連接到5GC,通過Xn 接口連接到輔gNB。輔gNB 也可通過NG-U接口連接到5GC。
由于LTE 和NR 的底層技術(shù)組件和功能不同,在完成3GPP R15 中的第1 個(gè)NR 版本之前,需要解決許多挑戰(zhàn),而第1個(gè)要標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案是EN-DC。
在EN-DC 中,主節(jié)點(diǎn)是LTE,輔節(jié)點(diǎn)是NR。此處的節(jié)點(diǎn)僅指基站。2 個(gè)節(jié)點(diǎn)在承載用戶數(shù)據(jù)的用戶面上與現(xiàn)有的EPC 有直接接口,但在控制面上,只有主節(jié)點(diǎn)具有與EPC 的直接接口,用以承載移動(dòng)設(shè)備與核心網(wǎng)之間的信令信息。因此,LTE 節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)維護(hù)連接狀態(tài)轉(zhuǎn)換,處理連接設(shè)置/釋放,并啟動(dòng)第1 次輔節(jié)點(diǎn)的添加,即EN-DC設(shè)置。
EN-DC的Option 3系列架構(gòu)如圖2所示。
圖2 Option 3/Option 3a/Option 3x架構(gòu)
在MR-DC 中,UE 有一個(gè)基于主節(jié)點(diǎn)MN RRC 的單一RRC狀態(tài)和單一與核心網(wǎng)連接的控制面。
相比于LTE,MR-DC 的控制面新增的承載有分離式無線承載(Split SRB)、SRB3。一個(gè)UE 可以同時(shí)配置Split SRB 和SRB3。Split SRB 和SRB3 的輔小區(qū)組(SCG——Secondary Cell Group)分支可以獨(dú)立配置。
Split SRB 允許通過LTE 和NR(LTE 或NR)發(fā)送RRC 消息。Split SRB 的主要優(yōu)點(diǎn)是增加了額外的健壯性,將RRC的RLC承載建立在MN側(cè)和SN側(cè)。在所有MR-DC 下,SRB1和SRB2都支持Split SRB(SRB0和SRB3 不支持Split SRB),并使用NR PDCP 對Split SRB上的RRC PDU 進(jìn)行加密和完整性保護(hù)。Split SRB 可以由SN添加和(或)修改流程中的MN配置,SN配置部分由SN 提供。在Split SRB 中,下行鏈路的選擇取決于網(wǎng)絡(luò)的實(shí)現(xiàn)。對于上行鏈路,UE 是通過MN RRC 來配置的,即是否使用主小區(qū)組(MCG——Master Cell Group)路徑、SCG路徑或在MCG和SCG上復(fù)制傳輸。
SRB3 在EN-DC、NGEN-DC、NR-DC 中支持,是SN 和UE 之間的直接SRB,主要用于直傳SN 側(cè)和UE的RRC信息。
SN 決定是否建立SRB3,使用SN RRC 消息提供SRB3 配置。SRB3 的建立和釋放可以在SN 添加流程和SN 變更流程中完成??梢栽赟N 修改流程中進(jìn)行SRB3 重配。SRB3 可以用來發(fā)送不涉及MN 的SN RRC 重配、SN RRC 重配完成、SN 測量報(bào)告消息。SN RRC 重配完成的消息被映射到與啟動(dòng)該過程的消息相同的SRB。如果配置了SRB3,SN 測量報(bào)告消息被映射到SRB3。
SRB3 比所有DRBs 都具有更高的調(diào)度優(yōu)先級。Split SRB 和SRB3 的默認(rèn)調(diào)度優(yōu)先級是相同的,Split SRB與SRB3的作用示意圖如圖3所示。
在MR-DC 中,從UE 的角度來看,存在3種承載類型:MCG承載、SCG承載和Split承載。
在帶有5GC 的MR-DC 中,NR PDCP 始終用于所有承載類型。在NGEN-DC 中,E-UTRA 的RLC/MAC用于MN,NR 的RLC/MAC 用于SN。在NE-DC 中,NR的RLC/MAC 用于MN,E-UTRA 的RLC/MAC 用于SN。在NR-DC中,NR的RLC/MAC都用于MN和SN。
從網(wǎng)絡(luò)的角度來看,每個(gè)承載(MCG,SCG 和Split承載)可以在MN 或SN 上終止,網(wǎng)絡(luò)與用戶角度的承載類型示意圖如圖4所示。
MR-DC由于存在MN和SN,因此不同的站點(diǎn)提供的資源(RLC 通道)由不同的名稱區(qū)分。承載類型主要在SN 添加時(shí),由MN 傳遞給SN 決定添加哪些承載類型。
圖3 Split SRB與SRB3的作用示意圖
圖4 網(wǎng)絡(luò)與用戶角度的承載類型示意圖
對于EN-DC,網(wǎng)絡(luò)可以配置E-UTRA PDCP 或NR PDCP 用于MN 終止MCG 承載,而NR PDCP 始終用于所有其他承載。
Option 3 的Split Bearer 可以稱為主節(jié)點(diǎn)終止分離承載(MN terminated Split Bearer),Option 3x 的Split Bearer 可以稱為輔節(jié)點(diǎn)終止分離承載(SN terminated Split Bearer)。
更寬泛的,PDCP實(shí)體在MN的DRB都可以稱為主節(jié)點(diǎn)終止承載(MN terminated Bearer),PDCP 實(shí)體在SN 的DRB 都可以稱為輔節(jié)點(diǎn)終止承載(SN terminated Bearer)。PDCP 實(shí)體的位置,既定義了空口的終止位置,也限定了S1-U的終止位置。
LTE系統(tǒng)中,常用的多連接方式包括載波聚合、協(xié)同多點(diǎn)傳輸以及雙連接等。LTE 雙連接下數(shù)據(jù)流在PDCP 層分離和合并,隨后將用戶數(shù)據(jù)流通過多個(gè)基站同時(shí)傳送給用戶,而載波聚合下數(shù)據(jù)流在MAC 層分離和合并。LTE 雙連接是發(fā)生在不同站點(diǎn)之間的聚合,兩者間通過X2 接口相連,載波聚合一般為同基站下。
在EN-DC 中,UE 在輔節(jié)點(diǎn)上有第2 個(gè)無線資源控制終結(jié)點(diǎn),而LTE DC 中只有一個(gè)RRC 終結(jié)點(diǎn),在主節(jié)點(diǎn)上。LTE 和NR RRC 終結(jié)點(diǎn)的分離使輔節(jié)點(diǎn)能夠根據(jù)網(wǎng)絡(luò)配置,即啟動(dòng)輔節(jié)點(diǎn)更改/釋放/修改,觸發(fā)內(nèi)部NR 移動(dòng)性。而在LTE DC 中,只有主節(jié)點(diǎn)能夠做到這一點(diǎn),其特征對比如表2所示。
上層用戶(RRC/用戶數(shù)據(jù))對服務(wù)器是有期望的,都希望能快速、無誤、按序、安全地傳輸。為滿足上層需求,3GPP 在物理層(L1)上引入鏈路層(L2),包括分組數(shù)據(jù)匯聚協(xié)議(PDCP)、無線鏈路控制層(RLC)和MAC 3個(gè)子層,分別實(shí)現(xiàn)不同的功能,向上層提供可靠傳輸?shù)姆?wù)。
EN-DC 的協(xié)議棧跟LTE 相比,MN 側(cè)最主要是增加了NR PDCP;SN 側(cè)則主要為NR PDCP、NR RLC、NR MAC;UE側(cè)則由原來的單協(xié)議棧升級為雙協(xié)議棧。
除此之外,NGEN-DC,NE-DC 的協(xié)議棧,跟ENDC 相比,最主要是減少了E-UTRA PDCP、RLC、MAC,增加了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)適應(yīng)協(xié)議(SDAP——Service Data Ad-aptation Protocol)。5G 核心網(wǎng)支持基于IP 流而不是EPS承載的QoS控制,從而實(shí)現(xiàn)更靈活和更精細(xì)的QoS控制。在PDCP 層之上引入SDAP 層,SDAP 層執(zhí)行IP流和無線承載之間的映射。在SDAP 層,封裝IP包時(shí),IP頭包含這些數(shù)據(jù)包的QoS標(biāo)識(shí)符。
表2 EN-DC與LTE DC特征比較
二層功能主要實(shí)現(xiàn)安全(加密、完整性)、無誤(HARQ、AMR)、按序(重排)。E-UTRA 與NR 二層功能的比較在于RLC 的串聯(lián)功能移至MAC,重排移至PDCP。
在NR 中,RLC 層移除了RLC SDU(Service Data Unit)的串聯(lián)功能(在LTE 中,允許將多個(gè)RLC SDU 或RLC SDU 分段串聯(lián)在一起生成一個(gè)RLC PDU,而在NR 中不支持),而是由MAC 層負(fù)責(zé)對RLC PDU 進(jìn)行串聯(lián),其目的是使RLC 和MAC 層能夠提前進(jìn)行預(yù)處理,以減少處理時(shí)延。
在LTE 中,MAC 層的HARQ 操作可能導(dǎo)致到達(dá)RLC 層的報(bào)文是亂序的,所以需要RLC 層對數(shù)據(jù)進(jìn)行重排序,并按序?qū)⒅亟M后的RLC SDU 發(fā)送給PDCP 層,也就是說,RLC SDUn必須在RLC SDUn+1 之前發(fā)送給PDCP 層。但是RLC 層的按序遞送可能會(huì)給PDCP層的解密操作帶來較大的時(shí)延。假如RLC 層在SDUn之前成功接收到了SDUn+1,那么PDCP 層需要等到RLC 層收到RLC SDUn并遞送給PDCP 之后才能收到RLC SDUn+1。
在NR 中,移除了RLC 層的重排序功能,即RLC 層不支持按序遞送RLC SDU 給PDCP 層。RLC 層在收到一個(gè)完整的RLC SDU 后,就立即遞送給PDCP 層處理,而無需關(guān)心之前的RLC SDU 是否已經(jīng)成功接收,從而降低了RLC 層的處理時(shí)延。也就是說,RLC 層送往PDCP 層的數(shù)據(jù)可能是亂序的,數(shù)據(jù)的按序遞送(包括重排序)由PDCP層來負(fù)責(zé)。
通過這些改進(jìn),發(fā)送方(RLC 和MAC)和接收方(RLC 和PDCP)提升了處理效率,降低了整體時(shí)延,總結(jié)如表3所示。
表3 E-TURA與NR的二層功能比較
EN-DC 組網(wǎng)雖然是基于LTE,但也需要核心、無線網(wǎng)各個(gè)網(wǎng)元的升級。
相同點(diǎn)如下。
a)核心網(wǎng)網(wǎng)元相同,包含MME、SGW、PGW、HSS等。
b)采用的信令流程和消息相同,信令流程參考3GPP TS 23.401 的附著流程,信令消息則主要參考3GPP TS 24.301的NAS消息、3GPP TS 29.274的GTPv2消息、3GPP TS 36.413 的S1AP 消息以及3GPP TS 29.272的S6a Diameter消息等。
不同點(diǎn)如下。
a)UE 需要支持5G NSA 的能力,也就是要對ENDC的支持。
b)MME 需要支持感知UE 的5G NSA 能力,并從HSS 下載相關(guān)的簽約數(shù)據(jù),如果是5G NSA 終端,MME需要能夠根據(jù)終端能力選擇支持5G的SGW和PGW。
c)HSS 需要支持5G 的簽約QoS 參數(shù),主要是AMBR。
d)EPC 的DNS 需要能幫MME 選擇5G 的SGW 和PGW。
e)eNB 需要新增協(xié)議棧,在廣播消息中增加ENDC標(biāo)識(shí)。
本文主要從5G的架構(gòu)選項(xiàng)的概念介紹入手,引入MR-DC 對目前4G 到5G 技術(shù)過渡的重要性,對MRDC 的控制面和用戶面進(jìn)行功能解釋,最后通過ENDC 和現(xiàn)網(wǎng)LTE 的差異性對比給出NSA 組網(wǎng)時(shí)需關(guān)注的信息。