5G生态系统目前投资并计划推出两种5G演进(图4.1),它们最初都基于3GPP Release 15。选项1描述了非独立(NSA)NR,也称为连接。选项3显示NR如何提高连接到LTE/EPC的设备的吞吐量(例如,4G RAT和4G核心)。这是通过E-UTRAN-NR双连接(EN-DC)实现的。目前已推出的第二个5G演进是独立(SA)NR(选项2),其中UE仅使用5G技术(NR和5GC)进行连接。5G迁移的目标架构是尽可能使用SA-NR和5GC,尽管LTE/EPC将需要很长一段时间来处理遗留设备。
Figure 4.1. Migration towards 5G target architecture
当然,3GPP中还定义了其他选项,包括将LTE升级到5G的变体,但全球运营商都认为,专注于当前计划的选项(3和2)的好处将使行业能够扩展5G生态系统。
图4.2总结了如何使用选项1、3和2(即LTE、NSA NR和SA NR)的组合迁移到5G。这里的重点是广域服务,NR的区域推广将逐渐扩大,无论是在新TDD频谱(mmW或低于6GHz)还是在较低频段(频谱共享)。图4.2还说明了根据当前NR频谱覆盖情况,使用不同连接选项的5GC设备。当NR具有良好的覆盖范围和较宽的带宽时,使用SA-NR选项2。若NR仅在部分频谱上可用,则可使用NSA NR选项3。在NR覆盖范围之外,使用普通LTE选项1。
Figure 4.2. Migration to 5G using Options 1, 3 and 2.
向5G迁移有三个关键技术支持因素:
1. EPC-5GC紧密互通用于处理5G迁移期间NR覆盖不足的区域。它可以用于不同的部署情况-如图4.2所示,它是一种具有嵌入式EPC功能的新5GC,它与为传统LTE/EPC设备提供服务的现有EPC互通。此解决方案基于3GPP指定的EPC-5GC紧密互连和3GPP指定的EPC CUPS(控制/用户面分离)。这样,移动出NR(选项2)覆盖范围的5GC连接设备将在LTE(选项1或选项3)上受支持,同时仍然锚定在同一5GC网关中。5GC的关键功能将被保留,同时LTE-NR的移动性也将保持平稳。
2. Release15支持的动态频谱共享将支持在现有的LTE频段上快速部署NR,并在LTE和NR之间有效地共享资源。
3. NR载波聚合是在较低(FDD)频带上部署NR并转向SA-NR的一个关键动力。载波聚合提供了最佳的覆盖性能,增加了新5G TDD频谱的下行链路使用率,与双连接解决方案所需的双发射机相比,在sub 6 GHz频段内具有最佳的数据速率聚合性能和更低的UE复杂性。
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