通过本文,您可以了解:
什么是初始接入?
NSA组网初始接入的流程是什么?
NSA组网初始接入与LTE初始接入流程的区别是什么?
UE需要搜索到服务自己的网络,然后接入网络,这就涉及到小区搜索与选择过程、随机接入过程。这两个过程是UE与基站交互的基础,没有这两个过程,UE无法入网,也就不能实现无线通信。
在《初始接入(SA组网)》中,我们介绍了SA组网下初始接入的流程,本篇文档聚焦介绍NSA组网下初始接入的流程。
NSA组网场景下,具有EN-DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)能力的UE,同时与eNodeB和gNodeB连接,并利用两个基站的无线资源进行传输。UE入网时首先通过小区搜索与随机接入过程接入到LTE小区,在完成SgNB(Secondary gNodeB)添加后,再通过随机接入过程接入到NR小区。NSA组网下,控制面数据在eNodeB上承载,在SgNB添加前,NSA组网下的初始接入流程与LTE侧初始接入流程是一致的。
NSA组网下的初始接入流程如图2-1所示。
图2-1 NSA组网下的初始接入
小区搜索与选择:UE和LTE小区取得下行同步,并选择信号最佳的LTE小区驻留的过程。
随机接入LTE小区:UE和网络之间建立无线链路的必经过程,UE通过随机接入过程与LTE小区建立上行同步,并获得上行资源。
RRC连接建立:RRC连接建立可以看做UE与eNodeB之间建立信令交互的通路。
初始上下文建立:eNodeB在做各种事件判决或执行各种算法时,需要知道UE的上下文信息,才能做出最切合的判决。初始上下文建立完成后,eNodeB可获取所有其需要的UE上下文。
E-RAB建立:E-RAB(Evolved Radio Access Bearer)是指UE和EPC之间传送语音、数据及多媒体业务的用户面承载,EPC触发eNodeB建立E-RAB。
NR B1测量:eNodeB向UE下发B1测量控制,发现信号质量最强的NR邻区。
SgNB添加:eNodeB收到UE上报的NR B1测量报告后,添加信号质量最强的NR邻区所属gNodeB为SgNB,为UE随机接入NR小区做好准备,并建立用于数传的用户面承载。
随机接入NR小区:UE通过随机接入NR小区过程与NR小区建立上行同步,并获得上行资源。
UE进行小区搜索与选择流程如图3-1所示。
图3-1 小区搜索与选择流程
UE开机后,按照Channel Raster搜索频点。在LTE中,Channel Raster固定为100KHz,PSS和SSS总是位于载波的中心位置,UE一旦找到了PSS或SSS,就找到了载波,也就搜索到了对应的频点。
UE在ARFCN(Absolute Radio Frequency Channel Number)频点上盲检到PSS后,可进一步检测到SSS。PSS、SSS用于UE进行下行同步,UE在检测到PSS、SSS后,可以获取小区的PCI,获取PCI的原理与NR系统类似,唯一的区别是,在LTE中,物理小区PCI数量为504个。
LTE设计了3个PSS序列,PSS序列的ID为。每个PSS序列对应168个SSS序列,SSS序列的ID为SSS的值对应。当UE接收到其中一个SSB时,通过检测PSS和SSS序列获得序列对应PSS和SSS的值,再通过公式获得小区的PCI。
在LTE系统中,MIB也在PBCH上传输,对于初始接入,MIB消息最重要的作用也是通知UE如何获取SIB1消息,具体如图3-2所示,关键信元的含义如表3-1所示,详细请参见3GPP TS 36.331 V16.0.0中的6.2.2章节。图3-2 MIB
(For Customer)【走进5G】初始接入(NSA组网).zip
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