书籍来源:《5G核心网 赋能数字化时代》
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附上汇总贴:5G核心网技术基础自学系列 | 汇总_COCOgsta的博客-CSDN博客
为了使MR-DC工作, 为单一UE服务的两个RAT在连接态时要连到单个核心网。服务小区的配置方法如下:主小区组包含主节点服务的小区,辅小区组包含辅节点服务的小区。有三种承载类型:MCG承载, SCG承载和分离(Split) 承载。从网络的角度来看,每个承载(MCG、SCG或者Split承载) 可以终结在MN或SN上。
配置了SCG后, 将始终至少有一个SCG承载式一个Split承裁。在MR-DC中,MCG承载通常被定义为仅在MCG中的具有RLC承载的无线承载。对用户面而言:
- 对于MCG承载, SN不参与在Uu上传输此类承载的用户面数据。
- 对于Split承载, PDCP数据通过X2-U/Xn-U在MN和SN之间传输。SN和MN参与在Uu上传输此承载类型的数据。
- 对于SCG承载, MN不参与在Uu上传输此类承载的用户面数据
核心网不感知UE和RAN间DC承载的映射。如果承载的添加需要向CN添加或修改SN用户面隧道,则需要调用CN流程来添加新的用户面隧道。但是,UE和CN之间的所有控制信令(例如NAS信令) 均通过MN自身来处理, 并且MN只有到CN的控制面信令(例如, S1-AP或NG-AP信令) 。对于Split承载, 如果涉及端接在SN的SCG承载和端接在MN的MCG承载, 则PDCP数据通过MN-SN用户面接口在MN和SN之间传输,然后通过MN用户面接口传输到CN。
图12.8解释了3GPP TS 37.340中定义的用户面协议如何在UE中工作。

图12.8 MR-DC下UE的用户面协议架构
对控制面而言, UE只有单个RRC状态, 它基于MN的RRC以及MN和核心网间相应的单一控制面连接。每个RAN节点具有其自己的RRC实体:如果该节点是eNB, 那么RRC实体为E-UTRA; 如果该节点是gNB, 那么RRC实体为NR。这些实体生成RRC层的协议数据单元(PDU) 然后发送给UE。图12.9(参见3GPP TS 37.340) 说明了UE控制面连接协议结构。

图12.9 UE的控制面协议架构,EPC或5GC MR-DC
由于MN具有到核心网络的控制面连接,所有和UE及核心网相关的功能(如移动性及管理、会话管理、位置上报、接入限制、用户面管理)均由MN来处理。
支持MR-DC的UE使用不同的能力(例如,特定的无线相关信息),这些能力通过所谓的UE能力容器在系统中传送。在UE与MN以及在UE和SN之间建立适当的DC支持,需要这些能力信息集。这些能力容器包含一个与MR-DC相关的公共能力集,MN和SN均可访问, 但也有一些能力容器为某种无线接入技术(RAT) 所特有, 因此只和支持该无线接入技术的节点有关。这些不同的容器被称为MR-DC能力容器、E-UTRAN能力容器和NR能力容器。