2024年4月17日发(作者:言涵韵)
掉线(DROP)是在移动通信网络中经常会遇到的一个问题;特别是在无线覆
盖较弱和信号质量较差的区域掉线的机率会大大上升;
根据3GPP 36331和3GPP 38133 5G网络中的掉线分别由终端(UE)和gNB发
发起的无线链路丢弃引发;
为此网络侧(基站)和终端(UE)分别定义了无线网络中断超时或数据误码超
限链路丢弃的定时或计数器;
掉线概述
3GPP协议中将5G网络掉线分为:
•
•
UE发起的SCG失败--与上行链路问题有关
gNB发起的SCG故障--与下行链路问题有关
接入过程(RACH)掉线
•
•
5G掉线原因之一与接入(RACH)有关。
接入(RACH)失败通常意味对网络不能访问;5G(NSA)中RACH故障
意味掉线
•
5G(NR)RACH发生在5G(NR)链路成功建立之后,即在成功建立
ENDC 之后。
•
•
RACH失败将导致UE回退到LTE,其将导致KPI的呼叫掉线
如所有RACH尝试都失败,则UE向锚点eNB发送SCG失败信息,导
致SCG释放。这被认为是gNB上的5G Drop。
上行链路RLC掉线
•
•
5G掉线另一个原因可以与数据重传有关。
如果UE未能成功向gNB发送数据或gNB在配置的次数内未能成功
接收数据,则UE将向锚点eNB发起SCG 失败信息,导致SCG释放。
这也被视为gNB上的5G Drop。
质差导致掉线
•
•
•
UE始终测量链路,适配信道以验证信道质量。
UE持续监视SSB信道并始终知悉其SINR。
如SINR很低,以至于PDCCH的BLER超过10%,则将其视为Qout(质
量超限)。Qout的持续时间等于SSB周期,所以如果SSB周期是20
毫秒,那么Qout将在20毫秒后触发(见3GPP 38133)。
•
•
如果N310设置为3,那么3xN310总持续时间将约为60毫秒。
如果连续发生N310(预配置)事件,则UE启动T310计时器。如果在
T310 定时器到期之前,UE能够保持链路(N311),则UE停止T310
定时器。
•
N311被定义为SINR,其中估计PDCCH的BLER低于2% (见3GPP
38133)。
•
如UE无法保持链路且T310到期,则UE将启动RLF(无线链路失
败)。
下行链路RLC掉线
•
如果终端(UE)在配置次数内未能从gNB成功接收数据,则gNB将向
锚点eNB发起SCG释放。这就是gNB上的5G Drop。
•
区别在于上行链路重传问题中UE向锚点eNB发送SCG失败,而在
下行链路重传问题中,gNB识别丢弃并向锚点eNB发起SgNB释
放。
2024年4月17日发(作者:言涵韵)
掉线(DROP)是在移动通信网络中经常会遇到的一个问题;特别是在无线覆
盖较弱和信号质量较差的区域掉线的机率会大大上升;
根据3GPP 36331和3GPP 38133 5G网络中的掉线分别由终端(UE)和gNB发
发起的无线链路丢弃引发;
为此网络侧(基站)和终端(UE)分别定义了无线网络中断超时或数据误码超
限链路丢弃的定时或计数器;
掉线概述
3GPP协议中将5G网络掉线分为:
•
•
UE发起的SCG失败--与上行链路问题有关
gNB发起的SCG故障--与下行链路问题有关
接入过程(RACH)掉线
•
•
5G掉线原因之一与接入(RACH)有关。
接入(RACH)失败通常意味对网络不能访问;5G(NSA)中RACH故障
意味掉线
•
5G(NR)RACH发生在5G(NR)链路成功建立之后,即在成功建立
ENDC 之后。
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RACH失败将导致UE回退到LTE,其将导致KPI的呼叫掉线
如所有RACH尝试都失败,则UE向锚点eNB发送SCG失败信息,导
致SCG释放。这被认为是gNB上的5G Drop。
上行链路RLC掉线
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5G掉线另一个原因可以与数据重传有关。
如果UE未能成功向gNB发送数据或gNB在配置的次数内未能成功
接收数据,则UE将向锚点eNB发起SCG 失败信息,导致SCG释放。
这也被视为gNB上的5G Drop。
质差导致掉线
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UE始终测量链路,适配信道以验证信道质量。
UE持续监视SSB信道并始终知悉其SINR。
如SINR很低,以至于PDCCH的BLER超过10%,则将其视为Qout(质
量超限)。Qout的持续时间等于SSB周期,所以如果SSB周期是20
毫秒,那么Qout将在20毫秒后触发(见3GPP 38133)。
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如果N310设置为3,那么3xN310总持续时间将约为60毫秒。
如果连续发生N310(预配置)事件,则UE启动T310计时器。如果在
T310 定时器到期之前,UE能够保持链路(N311),则UE停止T310
定时器。
•
N311被定义为SINR,其中估计PDCCH的BLER低于2% (见3GPP
38133)。
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如UE无法保持链路且T310到期,则UE将启动RLF(无线链路失
败)。
下行链路RLC掉线
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如果终端(UE)在配置次数内未能从gNB成功接收数据,则gNB将向
锚点eNB发起SCG释放。这就是gNB上的5G Drop。
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区别在于上行链路重传问题中UE向锚点eNB发送SCG失败,而在
下行链路重传问题中,gNB识别丢弃并向锚点eNB发起SgNB释
放。