5G通信网络最佳实践之多场景5G NSA锚点协同部署策略Word格式文档下载.docx

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5G通信网络最佳实践之多场景5G NSA锚点协同部署策略Word格式文档下载.docx

这是5G第一阶段标准正式确立之后,全球首个全面阐述自己5G组网方案和中长期演进策略的电信运营商。

5G架构演进目标是SA组网,目前全球主要有2条演进路线

路径一:

建设SA叠加网,一步到位。

该方案不影响现有的4G业务,但需要新建NGC。

图1:

演进路径一

路径二:

现网升级支持NSA,后续向SA演进。

该方案EPC升级后就可支持NSA,但后续仍需部署NGC。

演进初期依赖于LTE的覆盖,对现网4G业务有影响。

另外,该方案要求终端支持NSA,终端处于双连接状态时,当移动到无NR区域,数据仍然承载在LTE上,可实现业务不中断。

图2:

演进路径二

NSA为5G提供快速部署能力,且NSA语音方案门槛较低,因此综合考虑,目前是按照路径二进行演进,前期建立NSA/SA双模基站。

选择NSA架构可以在初期实现更快速的5G建网,但后期为了实现连续覆盖和支持全部的5G场景,未来向SA的演进势在必行。

1.2、NSA锚点协同部署策略选择:

需重点考虑4G频点资源场景与室内同/异厂家场景的部署策略

NSA可充分依托运营商4G网络优势,快速开展5G初期的大带宽业务;

SA为支持5G全业务提供了可能,支持低时延、大连接等5G未来业务。

NSA与SA共存的双模基站可实现二者兼顾。

NSA与SA共存的场景下,NSA用户双挂,同时接入LTE与NR基站,由NRPDCP控制分流,而LTE与NR各自调度,互不影响。

3GPP最新发布的5GNSA标准采用LTE与5GNR新空口双连接(LTE-NRDC)的方式,以4G作为控制面的锚点,4G基站(eNB)为主站,5G基站(gNB)为从站,并沿用4G核心网。

图3:

NSA/SA双模组网架构

在5GNSA建网初期,需根据4G现网的部署情况,结合不同场景特性,选择不同的方案进行NSA锚点基站部署,如现网4G的带宽资源、是否有连续覆层/容量层、4G与5G设备是否同厂家等。

其中室内异厂家场景,需对原4G室分进行改造,部署难度大大增加。

1.3、NSA组网对4G锚点站的要求:

稳定、少切换!

在5GNSA场景中进行5G业务演示,尤其是本次426演示中的5G高清直播,要求直播无明显卡顿,这不仅需要5G速率的保证,也需要4G锚点站保持稳定,并且少切换!

由下图可知,由gNodeB的PDCP进行数据分流,通过X2接口分流数据到eNodeB侧的RLC。

NSA需要使用现有4G核心网和4G基站,以4G作为控制面锚点,来提供NR的信令传输,所有的信令消息均在4G站点转发,锚点LTE站点出现故障会导致NR不能使用,因此LTE锚点站点稳定性要求极高。

另外,4G切换对5G速率也会产生巨大影响。

NSA组网时,4G基站切换伴随着5G辅站的变更,即5G基站必须经过旧SGNb的释放和新SGNb的添加,数据会发生短时中断,如果4G频繁切换多5G速率有较大的影响。

二、NSA锚点协同部署策略分析

2.1、频段资源差异化场景

锚点为NSA用户的LTE驻留频点,锚点小区所在的eNB需升级到eRAN13.1版本。

另外,若涉及新建LTE专网的场景,需要LTE带宽至少为5M。

在5GNSA建网初期,需根据4G现网的部署情况,结合不同场景特性,选择不同的方案进行NSA锚点基站部署。

2.1.1场景一

当LTE有多余的空闲频点资源,则建议新建5MLTE专网作为NSA锚点。

该方案不影响现网LTE业务及用户体验,但有以下缺点:

1)需新建LTE专网,方案实施复杂;

2)无法确保5G用户驻留到新建的L18005M小区上,进而无法确保正常使用5G;

3)普通4G用户有较大几率驻留到新建L1800小区,由于该小区带宽小,影响用户感知速率。

2.1.2场景二

如果LTE没有多余空闲的频点资源,当现网为多频组网,且至少有一个频点为连续覆盖层,其余频点为容量层时,可通过以下三个方案:

1)不修改现网驻留策略,可将所有频点均作为NSA锚点,也可将覆盖层频点作为NSA锚点。

若将所有频点均作为NSA锚点,则在5G覆盖范围内,添加辅载波的概率大,用户体验好,但在路测时可能导致容量层到覆盖层的切换次数增多,影响测试结果。

若选择将覆盖层作为NSA,对现网存量的LTE用户影响小,但由于用户会优先驻留到容量层,在有5G覆盖的情况下,可能会导致无法添加gNB辅载波。

另外,容量层到覆盖层的切换次数增加,也会影响5G用户的体验。

2)可修改现网驻留策略为优先覆盖层,且选择该频点为NSA锚点。

该方案涉及的主站间切换次数较少,5G用户体验较好。

但由于目前5G用户较少,优先驻留到现网覆盖层,将会影响现网LTE用户的体验。

3)腾出现网中一个连续的LTE频点作为专用NSA锚点,可以与现网存量用户实现载波隔离,但由于占用了现网的4G频点,4G用户的可用带宽资源减少,将会影响用户体验。

2.1.3场景三

如果LTE没有多余空闲的频点资源,且4G多频组网中,没有连续覆盖层的情况下,可将所有频点均作为NSA锚点,且PCC优先级按照现网设置,这样可避免弱覆盖引起的5G用户体验差的情况,但无法避免基于覆盖的站间切换次数多而影响5G用户体验。

2.1.4场景四

在4G单一频段组网的场景下,只能选择将该频点作为NSA锚点,但会增加LTE锚点上的信令负荷。

表1:

NSA锚点策略选择

场景

子场景

NSA锚点策略

优点

缺点

LTE有多余的空闲频点资源

新建连续5MLTE专网作为NSA锚点

不影响现网存量LTE用户

需新建LTE专网

LTE无多余空闲频点资源

LTE多频组网

至少有一个频点为覆盖层,其余为容量层

不修改现网驻留策略,所有频点作为NSA锚点

再5G覆盖范围内,添加辅载波几率大,用户体验较好

路测可能导致容量层到覆盖层的切换次数增多,影响测试结果

不修改现网驻留策略,覆盖层频点作为NSA锚点

对现网LTE用户影响小

1、用户会优先驻留到容量层,在有5G覆盖的情况下,可能会导致无法添加gNB辅载波。

2、容量层到覆盖层的切换次数增加,也会影响5G用户的体验

修改现网驻留策略为优先覆盖层,且覆盖层频点为NSA锚点

主站间切换次数少,5G用户体验较好

5G用户少,影响现网LTE用户体验

腾出一个现网连续LTE频点作为专用NSA锚点

与现网用户实现载波隔离

现网LTE频点被占用,用户可用带宽资源减少,影响体验

LTE多频组网,且无一连续的覆盖层

所有频点作为NSA锚点,且PCC优先级按现网配置

避免弱覆盖引起的5G体验差

eNB基于覆盖的站间切换较多,影响5G用户体验

LTE单一频段组网

将该频点作为NSA锚点

LTE锚点信令负荷增大

通过以上分析,广州的4G为多频组网,目前采用的锚点频点策略为:

不修改现网驻留策略,所有频点作为NSA锚点。

2.2、室内同/异厂家场景

在选定NSA锚点部署的频段资源策略后,还需考虑室内同/异厂家场景。

现网4G中大部分场景为同厂家连片区域,但也存在部分异厂家插花的4G室分场景,因此室内的NSA锚点方案,则需根据室内覆盖情况进行方案选择。

2.2.1场景一

若5G有源室分与原4G室分同厂家,则可利旧原4G室分小区作为锚点,然后新建pRRU有源室分进行5GNSA部署。

若4G未建设室分,则直接新建5G有源室分开通LTE1.8G+2.1G小区作为锚点。

2.2.2场景二

若涉及异厂家室分插花,则需对现网室分进行改造:

1)若现网无室分覆盖,直接利用5G有源室分开通LTE1.8G+2.1G小区作为锚点;

2)若现网有室分覆盖,且室分信源覆盖范围与5GNSA覆盖范围一致(如原室分仅覆盖营业厅/卖场),则将原室分4G信源关闭,利用5G有源室分开通异厂家LTE1.8G+2.1G小区作为锚点;

3)若现网有室分覆盖,且室分信源覆盖范围大于5GNSA覆盖范围(如:

原室分覆盖营业厅/卖场以及其他住宅/楼层等),则需根据支路情况,若满足条件则直接关闭信源LTE1.8G+2.1G支路,并利用5G有源室分开通异厂家LTE1.8G+2.1G小区作为锚点;

若不满足则支路使用合路器(反接)滤掉DAS1.8+2.1G小区,并利用5G有源室分开通异厂家LTE1.8G+2.1G小区作为锚点。

表2:

室内NSA方案

有无室分

5G制式

NSA开通方案

同厂家

双模(NSA/SA)

利旧原室分为锚点

新建pRRU室分为锚点

异厂家

关闭原室分1.8+2.1载频,PRRU新开1.8+2.1为锚点

断开部分室分支路,PRRU新开1.8+2.1为锚点

NSA

SA

--

2.3、有“备”无患,保障NSA锚点站稳定性

由于NSA组网时,4G作为锚点站的作用凸显,因此,从4G网络的稳定性角度考虑,可采用以下三方面的安全备份措施:

1)有源分布和无源分布双备份;

2)RHUB重要节点UPS电源双备份;

3)承载双环路由双备份。

对于已有传统DAS覆盖场景,NAS网络采用传统DAS做锚点,已和NR共同覆盖。

同时与NR同覆盖区域,可开通有源室分进行冷备份,在DAS存在故障时能够及时开启有源室分做锚点,保障NAS网络可用。

LTE传统DAS

LTE有源室分

NR小区

LTE有源室分与NR采用双模部署,本次保障采用的pRRU5936,同时支持NR、LTE双模模块。

为保障NSA网络的安全性,可选择开通pRRU5936的NR及LTE(FDD)频段。

频段(MHz)

制式

接收频段(MHz)

发射频段(MHz)

IBW(MHz)

1800

LTE(FDD),LTE(NB-IoT)

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