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3rd Generation Partnership Project;
Technical Specification Group Radio Access Network;
NR; NR and NG-RAN Overall Description;
Stage 2
(Release 15)
本文档提供了NG-RAN的概述和总体描述,并侧重于连接到5GC的NR的无线电接口协议架构(连接到5GC的E-UTRA在36系列中有所涉及)。 无线电接口协议的细节在38系列的配套规范中规定。
NG-RAN节点是:
gNB和ng-eNB通过Xn接口相互连接。 gNB和ng-eNB也通过NG接口连接到5GC,更具体地通过NG-C接口连接到AMF(接入和移动管理功能),并通过NG-U接口连接到UPF(用户平面功能)。 NG-U接口(参见3GPP TS 23.501 [3])。
注意:功能划分的体系结构和F1接口在3GPP TS 38.401 [4]中定义。
NG-RAN架构如下图4.1-1所示。
gNB和ng-eNB承载以下功能:
AMF承载以下主要功能(参见3GPP TS 23.501 [3]):
UPF承载以下主要功能(参见3GPP TS 23.501 [3]):
会话管理功能(SMF)承载以下主要功能(参见3GPP TS 23.501 [3]):
4.3.1 NG接口
4.3.1.1 NG用户平面
NG用户平面接口(NG-U)在NG-RAN节点和UPF之间定义。 NG接口的用户面协议栈如图4.3.1.1-1所示。传输网络层建立在IP传输上,GTP-U用于UDP / IP之上,以承载NG-RAN节点和UPF之间的用户平面PDU。
NG-U在NG-RAN节点和UPF之间提供无保证的用户平面PDU传送。
NG-U的更多细节可以在3GPP TS 38.410 [16]中找到。
4.3.1.2 NG控制平面
NG控制平面接口(NG-C)在NG-RAN节点和AMF之间定义。 NG接口的控制平面协议栈如图4.3.1.2-1所示。传输网络层建立在IP传输之上。为了可靠地传输信令消息,在IP之上添加SCTP。应用层信令协议称为NGAP(NG应用协议)。 SCTP层提供有保证的应用层消息传递。在传输中,IP层点对点传输用于传递信令PDU。
NG-C提供以下功能:
NG-C的更多细节可以在3GPP TS 38.410 [16]中找到。
4.3.2 Xn接口
4.3.2.1 Xn用户平面
Xn用户平面(Xn-U)接口在两个NG-RAN节点之间定义。 Xn接口上的用户平面协议栈如图4.3.2.1-1所示。传输网络层建立在IP传输上,GTP-U用于UDP / IP之上以承载用户平面PDU。
Xn-U提供无保证的用户平面PDU传输,并支持以下功能:
Xn-U的更多细节可以在3GPP TS 38.420 [17]中找到。
4.3.2.2 Xn控制平面
Xn控制平面接口(Xn-C)在两个NG-RAN节点之间定义。 Xn接口的控制平面协议栈如图4.3.2.2-1所示。传输网络层建立在IP之上的SCTP上。应用层信令协议称为XnAP(Xn应用协议)。 SCTP层提供有保证的应用层消息传递。在传输IP层中,点对点传输用于传递信令PDU。
Xn-C接口支持以下功能:
4.4.1用户平面
下图显示了用户平面的协议栈,其中SDAP,PDCP,RLC和MAC子层(在网络侧的gNB中终止)执行子条款6中列出的功能。
4.4.2控制平面
下图显示了控制平面的协议栈,其中:
4.5多RAT双连接
NG-RAN支持多RAT双连接(MR-DC)操作,其中RRC_CONNECTED中的UE被配置为利用由两个不同调度器提供的无线电资源,这两个调度器位于通过非理想回程连接的两个不同NG-RAN节点中并且提供E-UTRA(即,如果节点是ng-eNB)或NR接入(即,如果节点是gNB)。 MR-DC操作的更多细节可以在3GPP TS 37.340 [6]中找到。
下行链路传输波形是使用循环前缀的传统OFDM。上行链路传输波形是使用循环前缀的常规OFDM,其中变换预编码功能执行可以被禁用或启用的DFT扩展。
数字命理基于指数可扩展的子载波间隔f =2μ×15 kHz,其中μ= {0,1,3,4}用于PSS,SSS和PBCH,μ= {0,1,2,3}用于其他信道。所有子载波间隔均支持正常CP,μ= 2支持扩展CP。 12个连续的子载波形成物理资源块(PRB)。运营商最多支持275个PRB。
UE配置有载波带宽部分,其定义UE在小区的操作带宽内的操作带宽。对于初始接入,并且直到接收到UE在小区中的配置,使用从系统信息检测到的初始带宽部分。 UE可以配置有若干载波带宽部分,其中只有一个可以在给定的分量载波上是活动的。
下行链路和上行链路传输被组织成具有10ms持续时间的帧,由10个1ms子帧组成。每帧被分成两个大小相等的半帧,每个半帧有五个子帧。
定时提前TA用于相对于下行链路帧定时调整上行链路帧定时
基本传输单元是一个slot。时隙持续时间是具有正常CP的14个符号和具有扩展CP的12个符号,并且作为所使用的子载波间隔的函数在时间上缩放。
FDD和TDD都受支持。
5.2.1下行传输方案
PDSCH支持基于闭环DMRS的空间复用。最多支持8个和12个正交DL DMRS端口,分别支持类型1和类型2 DMRS。对于SU-MIMO,每个UE最多支持8个正交DL DMRS端口,并且MU-MIMO支持每个UE多达4个正交DL DMRS端口。 SU-MIMO码字的数量是1-4层传输的数量,而5-8层传输的数量是2。
使用相同的预编码矩阵发送DMRS和对应的PDSCH,并且UE不需要知道预编码矩阵来解调传输。发射机可以对传输带宽的不同部分使用不同的预编码器矩阵,从而产生频率选择性预编码。 UE还可以假设在表示预编码资源块组(PRG)的一组PRB上使用相同的预编码矩阵。
5.2.2物理下行共享信道的物理层处理
传输信道的下行物理层处理包括以下步骤:
UE可以假设在其中将PDSCH发送到UE的每个层上存在具有解调参考信号的至少一个符号。 DMRS符号和资源元素映射的数量由更高层配置。
可以在附加符号上发送相位跟踪RS以帮助接收机相位跟踪。
DL-SCH物理层模型在3GPP TS 38.202 [20]中描述。
5.2.3物理下行链路控制信道
UE特定的物理下行链路控制信道(PDCCH)用于调度PDSCH上的DL传输和PUSCH上的UL传输。 PDCCH上的下行链路控制信息(DCI)包括:
控制信道由控制信道元素的聚合形成,每个控制信道元素由一组资源元素组组成。通过聚合不同数量的控制信道元素来实现控制信道的不同码率。
极化编码用于PDCCH。
承载PDCCH的每个资源元素组携带其自己的DMRS。
QPSK调制用于PDCCH。
5.2.4同步信号和PBCH
同步信号和PBCH块由主要和次要同步信号(PSS,SSS)组成,每个信号占用1个符号和127个子载波,PBCH跨越3个OFDM符号和240个子载波,但是在一个符号上留下未使用的部分在中间用于SSS如图5.2.4-1所示。可以由网络配置SS / PBCH块的周期性,并且可以通过子载波间隔确定可以发送SS / PBCH块的时间位置。
极化编码用于PBCH。
UE可以假设SS / PBCH块的频带特定子载波间隔,除非网络已经将UE配置为采用不同的子载波间隔。
PBCH符号携带其自己的频率复用DMRS。
QPSK调制用于PBCH。
PBCH物理层模型在3GPP TS 38.202 [20]中描述。
5.2.5物理层程序
5.2.5.1链路适配
具有各种调制方案和信道编码率的链路自适应(AMC:自适应调制和编码)被应用于PDSCH。相同的编码和调制应用于属于在一个TTI内和在MIMO码字内调度给一个用户的相同L2 PDU的所有资源块组。
对于信道状态估计目的,UE可以被配置为测量CSI-RS并基于CSI-RS测量来估计下行链路信道状态。 UE将估计的信道状态反馈给gNB以用于链路自适应。
5.2.5.2功率控制
可以使用下行链路功率控制。
5.2.5.3小区搜索
小区搜索是UE获取与小区的时间和频率同步并检测该小区的小区ID的过程。 NR小区搜索基于主同步信号和辅助同步信号以及PBCH DMRS。
5.2.5.4 HARQ
支持异步增量冗余混合ARQ。 gNB在DCI中动态地或在RRC配置中半静态地向UE提供HARQ-ACK反馈定时。
5.3.1上行传输方案
PUSCH支持两种传输方案:基于码本的传输和基于非码本的传输。
对于基于码本的传输,gNB在DCI中向UE提供发送预编码矩阵指示。 UE使用该指示从码本中选择PUSCH发送预编码器。对于基于非码本的传输,UE基于来自DCI的宽带SRI字段确定其PUSCH预编码器。
PUSCH支持基于闭环DMRS的空间复用。对于具有CP-OFDM的SU-MIMO,支持多达4层传输。 SU-MIMO码字的数量是一个。当使用变换预编码时,仅支持单个MIMO层传输。
5.3.2物理上行共享信道的物理层处理
传输信道的上行链路物理层处理包括以下步骤:
UE在发送PUSCH的每个层上发送具有解调参考信号的至少一个符号。 DMRS符号和资源元素映射的数量由更高层配置。
可以在附加符号上发送相位跟踪RS以帮助接收机相位跟踪。
UL-SCH物理层模型在3GPP TS 38.202 [20]中描述。
5.3.3物理上行控制信道
物理上行链路控制信道(PUCCH)携带从UE到gNB的上行链路控制信息(UCI)。存在五种格式的PUCCH,这取决于PUCCH的持续时间和UCI有效载荷大小。
最多两个UCI比特的短PUCCH格式基于序列选择,而多于两个UCI比特的短PUCCH格式频率复用UCI和DMRS。长PUCCH格式对UCI和DMRS进行时间复用。对于长PUCCH格式以及持续时间为2个符号的短PUCCH格式,支持跳频。可以在多个时隙上重复长PUCCH格式。
当UCI和PUSCH传输在同一时隙中重合时,支持在PUSCH中进行UCI复用:
UCI包含以下信息:
QPSK调制用于具有2位或更多位信息的长PUCCH,以及具有多于2位信息的短PUCCH。 BPSK调制用于具有1个信息位的长PUCCH。
变换预编码应用于长PUCCH。
用于上行链路控制信息的信道编码在表5.3.3-1中描述。
5.3.4随机访问
支持两种不同长度的随机接入前导序列。应用长序列长度839,子载波间隔为1.25和5kHz,短序列长度139应用子载波间隔15,30,60和120kHz。长序列支持非限制集和类型A和类型B的受限集,而短序列仅支持不受限制的集。
利用一个或多个RACH OFDM符号以及不同的循环前缀和保护时间来定义多个RACH前导码格式。要使用的PRACH前导码配置在系统信息中提供给UE。
UE基于最近的估计路径损耗和功率斜坡计数器来计算用于重传前导码的PRACH发送功率。如果UE进行波束切换,则功率斜坡的计数器保持不变。
系统信息通知UE SS块与RACH资源之间的关联。用于RACH资源关联的SS块的阈值基于RSRP和网络可配置。
5.3.5物理层过程
5.3.5.1链路适配
支持四种类型的链路自适应如下:
对于信道状态估计目的,UE可以被配置为发送gNB可以用来估计上行链路信道状态的SRS并且在链路自适应中使用该估计。
5.3.5.2上行链路功率控制
小区内功率控制:gNB确定期望的上行链路发射功率,并向UE提供上行链路发射功率控制命令。 UE使用所提供的上行链路发射功率控制命令来调整其发射功率。
5.3.5.3上行链路定时控制
gNB确定期望的定时提前设置并将其提供给UE。 UE使用所提供的TA来确定其相对于UE观察到的下行链路接收定时的上行链路发送定时。
5.3.5.4 HARQ
支持异步增量冗余混合ARQ。 gNB使用DCI上的上行链路授权来调度每个上行链路传输和重传。
5.4.1载波聚合
在载波聚合(CA)中,聚合两个或更多个分量载波(CC)。 UE可以根据其能力在一个或多个CC上同时接收或发送。连续和非连续CC都支持CA.
5.4.2补充上行链路
结合UL / DL载波对(FDD频带)或双向载波(TDD频带),UE可以配置有附加的补充上行链路。补充上行链路与聚合上行链路的不同之处在于,UE可以被调度为在补充的上行链路上或在被补充的载波的上行链路上发送,而不是同时在两者上发送。
物理层为MAC和更高层提供信息传输服务。物理层传输服务通过无线电接口传输数据的方式和特性来描述。对此的适当术语是“运输渠道”。这应该与传输的内容的分类明确分开,这与MAC子层的逻辑信道的概念有关。
下行链路传输信道类型是:
1.广播频道(BCH)的特点是:
2.下行链路共享信道(DL-SCH),其特征在于:
3.寻呼信道(PCH)的特点是:
上行链路传输信道类型是:
1.上行链路共享信道(UL-SCH),其特征在于:
2.随机接入信道(RACH),其特征在于:
在3GPP TS 38.202 [20]中描述了传输信道与物理信道的关联。
NR的层2被分成以下子层:媒体访问控制(MAC),无线电链路控制(RLC),分组数据汇聚协议(PDCP)和服务数据适配协议(SDAP)。 下面的两个图描绘了下行链路和上行链路的第2层架构,其中:
6.2.1服务和功能
MAC子层的主要服务和功能包括:
6.2.2逻辑信道
MAC提供的不同种类的数据传输服务。每种逻辑信道类型由传输的信息类型定义。逻辑信道分为两组:控制信道和业务信道。控制通道仅用于传输控制平面信息:
6.2.3映射到传输信道
在Downlink中,存在逻辑信道和传输信道之间的以下连接:
6.2.4 HARQ
HARQ功能确保在第1层的对等实体之间的传递。当物理层未配置用于下行链路/上行链路空间复用时,单个HARQ进程支持一个TB,并且当物理层配置用于下行链路/上行链路空间复用时,单个HARQ进程支持一个或多个TB。
6.3.1传输模式
RLC子层支持三种传输模式:
6.3.2服务和功能
RLC子层的主要服务和功能取决于传输模式,包括:
6.3.3 ARQ
RLC子层内的ARQ具有以下特征:
6.4.1服务和功能
用户平面的PDCP子层的主要服务和功能包括:
SDAP的主要服务和功能包括:
图6.6-1描述了第2层数据流的示例,其中通过连接来自RBx的两个RLC PDU和来自RBy的一个RLC PDU来由MAC生成传输块。 来自RBx的两个RLC PDU每个对应于一个IP分组(n和n + 1),而来自RBy的RLC PDU是IP分组(m)的分段。
在CA的情况下,物理层的多载波性质仅暴露于每个服务小区需要一个HARQ实体的MAC层,如下面的图6.7-1和6.7-2所示:
在DC的情况下,UE配置有两个MAC实体:用于MCG的一个MAC实体和用于SCG的一个MAC实体。 DC操作的更多细节可以在3GPP TS 37.340 [6]中找到。
在补充上行链路的情况下(SUL,参见3GPP TS 38.101 [18]),UE针对相同小区的一个DL配置有2个UL,并且这两个UL上的上行链路传输由网络控制以避免重叠的PUSCH传输。时间。此外,每个上行链路都支持初始访问(参见子条款9.2.6)。 SUL的一个例子见附件B.
利用带宽自适应(BA),UE的接收和发送带宽不需要与小区的带宽一样大并且可以调整:可以命令宽度改变(例如,在低活动期间缩小以节省功率) );该位置可以在频域中移动(例如,以增加调度灵活性);并且可以命令子载波间隔改变(例如,以允许不同的服务)。小区的总小区带宽的子集被称为带宽部分(BWP),并且BA通过用BWP配置UE并且告知UE哪些配置的BWP当前是活动的来实现。
下面的图6.10-1描述了配置3个不同BWP的场景:
RRC子层的主要服务和功能包括:
RRC支持以下状态,其特征如下:
- RRC_IDLE:
系统信息(SI)分为最小SI和其他SI。最小SI是周期性广播的,并且包括初始接入所需的基本信息和用于定期或按需提供任何其他SI广播的信息,即调度信息。其他SI包含未在最小SI中广播的所有内容,并且可以由网络触发或者根据UE的请求以专用方式进行广播或提供,如下面的图7.3-1所示。
使用不同的消息(MasterInformationBlock和SystemInformationBlockType1)在两个不同的下行链路信道上发送最小SI。术语“剩余最小SI”(RMSI)也用于指代SystemInformationBlockType1。其他SI在SystemInformationBlockType2及更高版本中传输。
对于RRC_CONNECTED中的UE,专用RRC信令用于请求和传送其他SI。对于RRC_IDLE和RRC_INACTIVE中的UE,该请求触发随机接入过程(参见子条款9.2.6)并且通过MSG3承载,除非所请求的SI与PRACH资源的子集相关联,在这种情况下可以使用MSG1。当使用MSG1时,请求的最小粒度是一个SI消息(即一组SIB),一个RACH前导码可用于请求多个SI消息,并且gNB在MSG2中确认该请求。当使用MSG 3时,gNB在MSG4中确认该请求。
可以以可配置的周期性和特定持续时间广播其他SI。通过专用和UE特定的RRC信令来广播或传送其他SI是网络决策。
允许UE驻留的每个小区广播至少一些最小SI的内容,而系统中可能存在UE不能驻留的小区并且不广播最小SI。
对于UE考虑用于驻留的小区/频率,UE不需要从另一小区/频率层获取该小区/频率的最小SI的内容。这并不排除UE应用来自先前访问的小区的存储的SI的情况。
如果UE不能确定小区的最小SI的全部内容(通过从该小区接收或者从先前小区的有效存储的SI接收),则UE应该将该小区视为禁止的。
当多个数字在单个载波上混合时,只有默认值用于系统信息广播和寻呼。
NG-RAN支持过载和访问控制功能,例如RACH后退,RRC连接拒绝,RRC连接释放和基于UE的访问限制机制。
用于NR的一种统一接入限制机制解决了E-UTRA使用不同专用机制解决的所有用例和场景:每个接入尝试被分类为3GPP TS 22.261 [19]中规定的接入类别之一。
在RRC_IDLE中,UE NAS向RRC通知接入类别,并且连接请求包括一些信息以使gNB能够决定是否拒绝该请求。
UE报告其至少在网络请求时是静态的UE无线电接入能力。 gNB可以基于频带信息请求UE报告哪些能力。
当网络允许时,UE可以发送临时能力限制请求以向gNB发信号通知某些能力(例如,由于硬件共享,干扰或过热)的有限可用性。然后,gNB可以确认或拒绝该请求。临时能力限制应对5GC透明。即,只有静态功能存储在5GC中。
NR在RRC中的SRB上提供可靠的按顺序递送NAS消息,除了在重新建立PDCP时可能发生丢失或重复的切换。 在RRC中,NAS消息以透明容器发送。 在以下场景中可能会发生NAS消息的捎带:
当配置CA时,UE仅与网络具有一个RRC连接。在RRC连接建立/重建/切换时,一个服务小区提供NAS移动性信息,并且在RRC连接重建/切换时,一个服务小区提供安全性输入。该小区称为主小区(PCell)。取决于UE能力,辅小区(SCell)可以被配置为与PCell一起形成一组服务小区。因此,用于UE的配置的服务小区集合总是由一个PCell和一个或多个SCell组成。
可以由RRC执行SCell的重新配置,添加和移除。在NR内切换时,RRC还可以添加,移除或重新配置SCell以供与目标PCell一起使用。当添加新SCell时,专用RRC信令用于发送SCell的所有所需系统信息,即,当处于连接模式时,UE不需要直接从SCell获取广播系统信息。
为了在PCell上启用BA,gNB使用UL和DL BWP对配置UE。为了在CA的情况下在SCell上启用BA,gNB至少为UE配置DL BWP(即,UL中可能没有)。
8.1 UE标识
对于连接到5GC的NR,在小区级别使用以下UE标识:
在NR中通过切换,在RRC释放时的重定向机制以及通过使用频率间和RAT间绝对优先级和频率间Qoffset参数来实现负载平衡。
UE针对连接模式移动性执行的测量被分类为至少三种测量类型:
9.2.1 RRC_IDLE中的移动性
9.2.1.1小区选择
NR中的PLMN选择的原理基于3GPP PLMN选择原则。从RM-REGISTERED到RM-REGISTERED,从CM-IDLE到CM-CONNECTED以及从CM-CONNECTED到CM-IDLE的转换需要小区选择,并且基于以下原则:
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