Topologie de connexion double 4/5G et pile de protocoles réseau

Table des matières

1. Topologie de connexion double 4/5G basée sur l'architecture de l'option 3/3a/3x

2. Topologie de connexion double 4/5G basée sur l'architecture de l'option 4/4a

3. Topologie de connexion double 4/5G basée sur l'architecture de l'option 7/7a/7x


Figure 1 Méthode de déploiement convergé 4G/5G du 3GPP
Tableau 1 Comparaison des schémas de déploiement du réseau 5G
Avantage désavantage
Réseautage indépendant SA

Option 2

variante 5

Aucun impact sur le réseau 2G/3G/4G existant, aucun impact sur les utilisateurs du réseau existant ;

Il peut être rapidement déployé et introduit directement de nouveaux éléments de réseau 5G, sans qu'il soit nécessaire de modifier le réseau existant ;

Introduire la 5GC pour fournir de nouvelles fonctions et services 5G.

Lorsque la 5G NR n'a pas de couverture continue, la continuité de la voix dépend de la commutation entre les systèmes et la QoS ne peut pas être garantie ;

NR et 5GC doivent être déployés en même temps, et le coût est élevé.

NSA réseau non indépendant【MR-DC (double connexion 4/5G) option 3 série

Connectez EPC+eNB en tant que MN ;

gNB en tant que SN ;

Impossible de prendre en charge les nouveaux services introduits par 5GC
option série 7

Les services de données n'ont aucune exigence de couverture NR ;

Prend en charge les nouveaux services introduits par la 5GC, réalise des capacités 5G complètes et évite efficacement les multiples mises à niveau des réseaux sans fil ultérieurs ;

La continuité du service voix est garantie par VoLTE, nécessitant une couverture VoLTE continue ;

Il convient à l'introduction lorsque l'industrie 5GC est mature.

Un nouveau 5GC doit être construit et l'avancement de la construction du réseau dépend de la maturité de l'industrie 5GC ;

Il est nécessaire de promouvoir le processus de repli voix du CSFB du réseau 5G vers le réseau 2G/3G ;

LTE doit être transformé et mis à niveau vers eLTE, ce qui nécessite des changements majeurs.

option 4 série La station de base 5G est la station maître, la station de base 4G est la station esclave et les stations maître et esclave partagent le réseau central 5G.

1. Topologie de connexion double 4/5G basée sur l'architecture de l'option 3/3a/3x

Figure 2 option 3/3a/3x : schéma de topologie EN-DC

Parmi eux, le 4G EPC sert de réseau central, l'eNB sert de MN et le gNB sert de SN.

Figure 3 Diagramme de la pile de protocoles de l'option 3/3a

Dans lequel, l'eNB sert de MN, l'EPC transmet la clé à l'eNB via l'interface S1, et le support divisé est sur l'eNB.

L'option 3 établit un support fractionné MCG sur l'eNB pour transporter des supports fractionnés.

L'option 3a établit un support SCG sur le gNB, et le support ne se divise pas.

Figure 4 diagramme de pile de protocole de l'option 3x

 Dans ce cas, l'eNB agit en tant que MN et l'EPC transmet la clé à l'eNB via l'interface S1 .

L'option 3x établit le support partagé SCG sur gNB pour transporter le support partagé.

2. Topologie de connexion double 4/5G basée sur l'architecture de l'option 4/4a

Figure 5 option 4/4a : schéma de topologie EN-DC

 Dans lequel, eLTE eNB est également appelé NG-eNB et l'interface entre NG-eNB et gNB est l'interface Xn.

Figure 6 Diagramme de la pile de protocoles de l'option 4/4a

 Parmi eux, le gNB agit en tant que MN et le 5GC transmet la clé au gNB via le port NG.

L'option 4 établit un support fractionné MCG sur le gNB pour transporter les supports fractionnés.

L'option 4a établit le support SCG sur le NG-eNB, et le support ne se divise pas.

3. Topologie de connexion double 4/5G basée sur l'architecture de l'option 7/7a/7x

Figure 7 option 7/7a/7x : schéma de topologie NGEN-DC

 Parmi eux, 5GC sert de réseau central, NG-eNB sert de MN et gNB sert de SN.

Figure 8 Diagramme de la pile de protocoles de l'option 7/7a

Parmi eux, le NG-eNB agit en tant que MN, et le 5GC transmet la clé au NG-eNB via le port NG.

L'option 7 établit un support fractionné MCG sur le NG-eNB pour transporter des supports fractionnés.

L'option 7a établit le support SCG sur le gNB, et le support ne se divise pas.

Figure 9 Diagramme de la pile de protocoles de l'option 7x

Parmi eux, l'option 7x établit le support SCG sur le gNB, et le support est divisé.

Tableau 2 Tableau de comparaison des nœuds porteurs primaires/auxiliaires
type de porteur décrire avantage défaut Entreprise applicable
MCG porteur Le point d'ancrage du plan utilisateur se trouve au niveau de l'eNB maître (MeNB) et n'utilise que les ressources MeNB

Aucun délai avant/retour ;

Le point d'ancrage des données se trouve dans le MeNB et le changement de point d'ancrage ne sera pas déclenché fréquemment.

Les ressources haute fréquence SeNB ne peuvent pas être utilisées

Services qui ne nécessitent pas de haut débit mais nécessitent une grande stabilité ;

Entreprise qui évolue plus rapidement.

Porteur SCG Le point d'ancrage du plan utilisateur est à SeNB et n'utilise que les ressources SeNB

Aucun délai avant/retour ;

Un débit plus élevé et une latence plus faible peuvent être fournis en utilisant des ressources haute fréquence

Lorsque la haute fréquence touche le blocage/la surdité de la ligne rouge, déclenchez uniquement le changement de type de support en basse fréquence ;

La couverture de SeNB est limitée, lorsque le SeNB change, le processus de changement de point d'ancrage du plan utilisateur doit être déclenché

Services qui ont des exigences élevées en matière de vitesse et de retard et se déplacent lentement, tels que les services URLLC

Porteur divisé MCG Le point d'ancrage du plan utilisateur est à MeNB, et les ressources MeNB et SeNB sont utilisées

Les ressources haute fréquence et basse fréquence peuvent être utilisées en même temps;

Le processus de signalisation causé par le blocage/la surdité peut être évité grâce à la stratégie de routage du support divisé ;

Le point d'ancrage des données se trouve dans le MeNB et le changement de point d'ancrage ne sera pas déclenché fréquemment.

Le délai de pré-transmission/post-transmission et le délai de réapprovisionnement introduiront un délai supplémentaire

Services nécessitant une vitesse élevée mais une faible latence ;

Entreprise qui évolue plus rapidement

Porteur divisé SCG Le point d'ancrage du plan utilisateur est à SeNB, et les ressources MeNB et SeNB sont utilisées

Les ressources haute fréquence et basse fréquence peuvent être utilisées en même temps;

Le processus de signalisation causé par le blocage/la surdité peut être évité grâce à la stratégie de routage du support divisé ;

Le délai de pré-transmission/post-transmission et le délai de réorganisation introduiront un délai supplémentaire, mais lorsque le problème se produit uniquement à haute fréquence et que la basse fréquence est de secours, le problème sera affaibli ;

La couverture de SeNB est limitée, lorsque le SeNB change, le processus de changement de point d'ancrage du plan utilisateur doit être déclenché

Services qui ont des exigences élevées en matière de vitesse, de retard et de fiabilité et qui évoluent lentement

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Origine blog.csdn.net/smiling_sweety/article/details/123791268
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