書籍來源:《5G核心網 賦能數字化時代》
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為了使MR-DC工作, 為單一UE服務的兩個RAT在連接態時要連到單個核心網。服務小區的配置方法如下:主小區組包含主節點服務的小區,輔小區組包含輔節點服務的小區。有三種承載類型:MCG承載, SCG承載和分離(Split) 承載。從網路的角度來看,每個承載(MCG、SCG或者Split承載) 可以終結在MN或SN上。
配置了SCG後, 將始終至少有一個SCG承載式一個Split承裁。在MR-DC中,MCG承載通常被定義為僅在MCG中的具有RLC承載的無線承載。對用戶面而言:
- 對於MCG承載, SN不參與在Uu上傳輸此類承載的用戶面數據。
- 對於Split承載, PDCP數據通過X2-U/Xn-U在MN和SN之間傳輸。SN和MN參與在Uu上傳輸此承載類型的數據。
- 對於SCG承載, MN不參與在Uu上傳輸此類承載的用戶面數據
核心網不感知UE和RAN間DC承載的映射。如果承載的添加需要向CN添加或修改SN用戶面隧道,則需要調用CN流程來添加新的用戶面隧道。但是,UE和CN之間的所有控制信令(例如NAS信令) 均通過MN自身來處理, 並且MN只有到CN的控制面信令(例如, S1-AP或NG-AP信令) 。對於Split承載, 如果涉及端接在SN的SCG承載和端接在MN的MCG承載, 則PDCP數據通過MN-SN用戶面介面在MN和SN之間傳輸,然後通過MN用戶面介面傳輸到CN。
圖12.8解釋了3GPP TS 37.340中定義的用戶面協議如何在UE中工作。
圖12.8 MR-DC下UE的用戶面協議架構
對控制面而言, UE只有單個RRC狀態, 它基於MN的RRC以及MN和核心網間相應的單一控制面連接。每個RAN節點具有其自己的RRC實體:如果該節點是eNB, 那麼RRC實體為E-UTRA; 如果該節點是gNB, 那麼RRC實體為NR。這些實體生成RRC層的協議數據單元(PDU) 然後發送給UE。圖12.9(參見3GPP TS 37.340) 說明了UE控制面連接協議結構。
圖12.9 UE的控制面協議架構,EPC或5GC MR-DC
由於MN具有到核心網路的控制面連接,所有和UE及核心網相關的功能(如移動性及管理、會話管理、位置上報、接入限制、用戶面管理)均由MN來處理。
支持MR-DC的UE使用不同的能力(例如,特定的無線相關信息),這些能力通過所謂的UE能力容器在系統中傳送。在UE與MN以及在UE和SN之間建立適當的DC支持,需要這些能力信息集。這些能力容器包含一個與MR-DC相關的公共能力集,MN和SN均可訪問, 但也有一些能力容器為某種無線接入技術(RAT) 所特有, 因此只和支持該無線接入技術的節點有關。這些不同的容器被稱為MR-DC能力容器、E-UTRAN能力容器和NR能力容器。