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5G移动性增强技术分析

2020-08-13李路鹏

移动通信 2020年7期

【摘  要】在R15中,5G的移动性采用传统的切换机制,切换性能难以满足时延敏感业务的要求,且因5G频率较高,其切换失败率也会较高,针对这些问题,在R16中对5G移动性技术进行了增强。首先介绍R16三种移动性增强技术的基本原理和信令流程,然后对三种增强技术的性能進行详细分析,最后根据每种增强技术的特性提出应用建议,为未来5G增强技术应用提供技术参考。

【关键词】5G;移动性增强技术;切换

doi:10.3969/j.issn.1006-1010.2020.07.000        中图分类号:TN92

文献标志码:A        文章编号:1006-1010(2020)07-0000-00

引用格式:李路鹏. 5G移动性增强技术分析[J]. 移动通信, 2020,44(7): 00-00.

0   引言

R15是5G系统的第一个标准版本。在R15版本,5G的移动性机制跟LTE类似,采用传统的切换机制[1-2],因此R15的5G系统内切换的用户面时延跟LTE系统内切换的用户面时延相当,约为50 ms。在R16标准中,为提升时延敏感类业务的用户体验,减少切换的中断时延,提出双激活协议栈切换(DAPS HO, Dual Active Protocol Stack Hand Over)增强技术。由于5G频率较高,为提升切换可靠性和鲁棒性,在R16标准提出条件切换(CHO, Conditional Hand Over)和快速切换失败恢复(Fast Handover Failure Recovery)增加技术。下文对上述三种移动性增强技术进行详细介绍。

1    三种移动性增强技术基本原理和流程

1.1  双激活协议栈切换

(1)双激活协议栈切换基本原理

双激活协议栈切换增强技术利用了先连后断(Make before break)的原理,在终端测量并上报满足切换的事件后,源基站基于测量结果、终端支持情况等做双激活协议栈切换决策。若采用双激活协议栈切换,源基站下发切换命令给终端(含DAPS HO配置信息),终端接入目标基站,同时保持源基站的上行/下行数据传输(传统切换此时源基站停止上行/下行数据传输,这是与传统切换最大的不同)。……

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