5G优化案例综合分析4G不下发B1导致5G SN无法添加的问题总结Word文档下载推荐.docx
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四、经验总结18
4.1实践指导意义18
4.2对相似问题分析的借鉴意义19
综合分析4G不下发B1事件导致5GSN无法添加的问题总结
【摘要】XX电信5G工程建设区域为XX主城区,主要覆盖区域为城区内主要交通干道、人流聚集中心、重要的5G新业务试点企业区域等。
XX5G采用NSA组网方式,eNB作为MN,gNB作为SN,适合于5G商用初期热点部署,能够实现5G快速商用。
由于NSA组网较为复杂,涉及到4G&
5G参数较多,XX现场出现B1不下发情况较多,导致SN无法添加问题,影响UE接入,针对此类问题进行综合分析和归纳总结,梳理出排查流程,对现场开网后的优化具有很高的实践指导价值。
基于多案例分析和研究的思路对相似问题的解决具有借鉴意义。
【关键字】NSA组网SN添加B1事件
【业务类别】NR
一、问题描述
目前XX采用NSA组网方案,NR锚定在LTE上,连接4G核心网,终端的控制面数据必须通过LTE承载传递,用户面数据分别在LTE和NR侧业务承载上传递,用户面数据在LTEPDCP层进行分发,组网方案如图1:
图1:
NSA组网架构
在NR与LTE锚点之间配置正常、UE支持双链接的情况下,NR下发测量控制通过LTE到UE,UE进行异系统测量并上报测量报告,进而进行SN添加流程,UE接入到5G。
对于LTE不下发B1测量控制,将导致UE不进行NR测量,UE不会进行SN添加,从而无法接入到5G。
在XX工程优化过程中,SN无法测量添加此类问题较为普遍,会经常遇到。
针对B1不下发问题的排查涉及到UE、eNB和gNB,涉及问题点较多,可以从信令入手,多方面进行排查。
二、分析过程
2.1B1测量事件的触发
针对B1测量,即SN添加测量,有多种配置方式,同时在不同情形下也有多种触发条件:
Ø
如果将测量配置为SecondaryNodeAddition流程的准备过程中,MN应该测量UE配置。
如果涉及SecondaryNodeModification(MN/SNinitiated)中涉及SN移动,SN应该在需要的情况下,将测量配置到与MN协同关系的UE上。
SecondaryNodeChange(MN/SNinitiated)流程中所述的SN变更过程可以由MN和SN触发。
对于由SN触发的SN变化,RRM测量配置由SN维护并处理测量报告,而不向MN提供测量结果。
测量可以由MN和SN独立配置。
MN指示在SN中测量的频点数,以确保不超过UE能力。
如果MN和SN都在相同的载波频率上配置测量,那么配置需要保持一致。
当SRB3未配置时,由SN配置的测量报告被发送到SRB1上。
当SRB3被配置时,由SN配置的测量报告被发送到SRB3。
对目标SN的测量结果可以通过MN在MN发起的SN变化过程中提供。
目标SN的测量结果可以从源SN到目标SN,通过SN发起的SN变化过程。
在EN-DC中,根据NRRRC在SgNB添加请求消息中的MN对SN提供的测量结果,根据NRRRC对测量结果进行编码。
在SN启动的SN变化过程中,根据NRRRC在SgNB添加请求消息中对SN提供的测量结果,根据NRRRC对测量结果进行编码。
对于NSA网络,涉及到UE、eNB、gNB,涉及节点较多,对于B1不下发问题,有多种情况可能导致这一问题,需要进行逐步定位分析。
2.2节点定位分析
对于控制面的信令流程,双链接情况下,eNB的信令可以直接到UE,gNB侧的信令需要先经过eNB、再到gNB,对于LTE为下发B1,可能出现在UE侧、eNB侧、gNB侧,总体较为复杂。
双链接控制面架构如图2:
图2:
双链接控制面架构
LTEeNB作为双连接的主节点MeNB,承载控制面和用户面数据,终端通过LTEeNB接入核心网EPC,NRgNB则作为辅节点,承载用户面数据。
UE和主站,从站分别有各自的RRC连接,独立进行各自的资源管理(RRM),但是UE只有面向主站的RRC状态。
UE初始连接建立必须通过MeNB主站,SRB1和SRB2在主站建立。
UE可以建立SRB3,用于和从站SgNB直接进行RRCPDU传输。
SgNB侧空口至少要广播MIB系统信息。
在EN-DC场景(例如:
SgNB添加),SgNB侧PSCell小区的广播系统信息SIB1通过专有信令重配RRCConnectionReconfiguration
消息提供给UE,该重配RRCConnectionReconfiguration消息通过MeNB透传给UE。
根据双链接控制面架构,对于B1不下发问题,可能出现在多个节点,UE侧、eNB侧、gNB侧都需要重点排查。
2.3信令定位分析
对于问题的准确定位,可以结合信令进行具体分析,准确定位问题,下图为UE接入NR的具体信令流程:
图3:
UE接入NR信令流程
根据信令流程可以看出,LTE不下发B1测量到UE,主要可能出现在以下几个方面:
LTE承载配置错误,一般是业务承载出现问题;
不具备第二次重配,小区无双链接能力,一般是ED-DC开关未打开;
UE能力查询出现问题,一般是终端能力问题;
Rrcconnectionreconfiguration消息未携带B1测量,一般是SCTP配置错误、NR小区站点数据问题等
在优化过程中,多次遇到B1不下发导致SN无法添加此类问题,下面针对这几个可能出现问题的点进行逐一具体分析。
3、解决措施
根据上一章关于触发B1下发的条件的研究,以及对不下发B1事件的节点定位分析和信令定位分析的基础之上,下面结合XX现场遇到的各种实例,进行多案例的分析和总结。
3.1LTE承载配置错误
对于LTE侧的承载目前有三种,分别是MCG、SCG、SCGSplit三种承载方式,MCG是只有4G承载,没有5G承载,不支持5G业务类型,UE无法接入。
正常NSA锚点站,承载方式必需要选择非MCG承载。
图4:
双链接承载类型
对于MCG模式:
只有4G业务承载,UE只能做4G业务,速率只能达到4G的速率,同时由于没有5G的承载,UE无法添加SN,无法接入5G。
对于SCG模式:
只有5G业务承载,UE只能做5G业务,速率可以达到5G的速率,4G的信令承载不受影响,不影响5G接入。
对于SCGSplit模式:
既有4G承载也有5G承载,LTE和NR共同分担数据流,相比于SCG模式,NR速率会有所降低。
目前XX主要选择SCG模式,避免增加LTE的负荷情况,在选择MCG的情况下,会不下发B1测量,导致UE无法添加SN,接入失败。
3.2EN-DC开关未打开
EN-DC开关是属于eNB的功能开关,在开关打开的情况下,代表eNB支持双链接,支持NSA组网方案,对于开关关闭的情况下,无法实现双链接,UE无法收到测控消息,导致SN无法添加。
正常NSA锚点站,EN-DC开关需要打开。
例:
在XX优化过程中,UE占用LTE小区(442539-50,PCI为341)作为锚点,无法测量NR小区信息,无法进行SN添加,无法接入NR。
图5:
SN无法添加
进行信令排查,发现UE未上报NR的测量信息,只有LTE小区的测量信息。
图6:
不测量NR小区信息
对于无法从LTE侧进行SN添加此类问题,优先排查LTE锚点小区参数,重点排查SCTP和X2配置。
经过锚点小区参数配置核查,发现(442539-50,PCI为341)的EN-DC开关未打开,LTE小区不具备双链接能力,导致不下发B1测量。
图7:
EN-DC开关未打开
解决措施:
将LTE小区(442539-50,PCI为341)的EN-DC开关打开。
图8:
EN-DC开关打开
验证结果:
将LTE小区(442539-50,PCI为341)的EN-DC开关打开之后,经过验证,系统下发B1测量,UE测量到NR小区信息,UE成功接入PCI为91的NR小区。
下发B1测量
图9:
正常接入NR小区
3.3UE能力查询问题
在UE进行初始接入时,会有两次UE能力查询,第一次UE能力查询是查询EUTRAN能力信息,其中会包括en-dc-r15支持情况,代表是否支持双链接;
另外就是supportband-r15,即所支持的band类型。
需要注意的是,只有在第一次UE能力查询中en-dc-r15支持的情况下,才会有第二次UE能力查询。
在UE不支持双链接情况下,eNB不会下发测量控制给UE,UE无法测量,从而无法添加SN,最终无法接入NR。
在使用中兴天机10Pro接入XX177927-182,PCI为63的LTE锚点小区之后,有两次UE能力查询情况,第一次的UE能力查询中支持band78,即3.5G频段。
第二次UE能力查询显示UE支持4/5G双链接。
图10:
第一次UE能力查询支持频段
图11:
第二次UE能力查询终端支持双链接类型
对于信令中没有两次UE能力查询,一般是终端不是5G终端,或者终端的设置出现问题,比如未打开5G网络,或者VOLTE功能未打开等等。
3.4锚点SCTP参数配置错误
对于UE收到第二次Rrcconnectionreconfiguration消息,但是其中没有B1的测量控制消息,一般是SCTP参数配置错误造成。
在XX现场优化过程中,锚点的配置时一项重要工作,较多问题的出现都和锚点的漏配或者错配有直接关系。
而锚点SCTP参数配置错误的情况下,也会导致B1测量不下发。
XXWH-市区-联大南-ZNRTA-7077898站点5G工程优化过程中,车辆行驶在峨山东路和中山南路交叉口往东200米处时终端存在100米路段未占用5G信号,现场终端占用WH-市区-华夏科技园南-ZFTA-158227-182小区信号,SN添加失败。
图12:
SN添加失败
观察信令:
UE未进行B1的测量,没有NR小区的测量信息,具体信令如下图所示:
图13:
未下发B1测量
WH-市区-华夏科技园南-ZFTA-158227-182小区未向UE下发B1测量,排查LTE锚点配置参数,经过排查,发现WH-市区-华夏科技园南-ZFTA-158227-182配置错误,SCTP远端端口号配置为36995配置多无,正常为36998。
图14:
远端端口号配置错误
将WH-市区-华夏科技园南-ZFTA-158227-182小区的SCTP远端端口号修改为36998,如下图:
图15:
远端端口号修改正确
将WH-市区-华夏科技园南-ZFTA-158227-182小区的SCTP远端端口号修改为36998之后,下发B1测量,SN添加正常。
图16:
SN添加正常小区接入
3.5NR小区站点数据配置问题
对于系统不下发B1测量,NR小区的站点配置错误也会导致这类问题的出现,比如IP配置错误、SCTP配置错误、X2AP引用错误等,会导致UE无法正确识别NR小区,无法上报B1测量,从而SN添加失败无法接入。
例:
在北京路电信营业厅进行NRCQT测试,终端占用4G锚点小区信号(443143-51,PCI为89),但终端无法SN添加至5G,如下图;
图17:
终端占用锚点小区无法驻留5G
两次UE能力查询正常,确定UE支持双链接功能,为5G终端。
并且LTE小区支持双链接功能,UE正常可以接入成功,如下图所示:
图18:
UE能力查询正常
继续排查发现,在第二次RRC重配消息中仅有测量到的4G频点信息,如下图,未下发携带B1测量的measurementreport,无法正常SN添加。
图19:
RRC重配消息中未测量到5G频点信息且未下发B1测量
B1事件未下发,一般参数配置问题,现场后台网管核查4/5G锚点配置均正常。
终端在其他站点均可正常占用NR信号,排除终端问题。
排查锚点参数配置问题,如承载模式、EN-DC开关等,均未发现问题。
在锚点配置和终端问题排除的情况下,初步怀疑是NR小区站点配置数据有所问题,核查督导开站数据时发现,gNB-CU-CP配置中网元ID与gNBID标识不一致,如下图:
图20:
网元ID与基站标识设置不一致
修改gNB-CU-CP配置中gNBID标识为7077922如下图:
图21:
网元ID与基站标识修改一致
现场复测正常,下发B1测量,SN添加成功,UE正常接入NR小区,下载速率800Mbps,问题解决。
图22:
UE正常接入
四、经验总结
4.1实践指导意义
由于NSA组网较为复杂,涉及到LTE和NR的参数配置较多,同时对于UE也有设置要求,开网初期,各种问题出现较多,排查压力也较大。
针对高频次出现的“不下发B1导致SN无法添加”的问题进行原因定位分析的总结显得必要。
在分析不下发B1导致SN无法添加,可以从节点定位分析和信令流程定位分析两个角度入手,在XX现场的实例中,典型的原因有:
LTE承载配置错误、EN-DC开关未打开、UE能力查询问题、锚点SCTP参数配置错误、NR小区站点数据配置问题等。
在此基础上形成了排查流程:
4.2对相似问题分析的借鉴意义
在5GNSA网络建设初期,相似于B1事件不下发的问题还有许多,比如说触发A2事件(5GSN释放)、带SN切换和不带SN切换等,可以进行多案例研究,再梳理出不同类型问题的分析排查流程。
因此,本案例的分析和总结思路,对上述相似问题的分析有借鉴意义。
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