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文檔簡介

5GSON自優化功能特性創新實踐

5GSON自優化功能特性創新實踐

xx無線網優中心

XX年XX月

未經許可不得擴散笫1兒共14頁

5GSON自優化功能特性創新實踐

目錄

5GSON自優化功能特性創新實踐....................................................3

一、問題描述.................................................................3

二、分析過程.................................................................4

2.1鄰小區無法切換.........................................................4

2.1.15GNR鄰區關系分析...............................................4

2.1.25GANR工作原理..................................................5

2.2新開通站點無法占用.....................................................7

2.2.1X2鏈路自建過程及原理............................................7

二、解決措施.................................................................10

3.1鄰小區無法切換解決措施................................................10

3.2新開通站點無法占用....................................................11

四、經驗總結.................................................................14

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5GSON自優化功能特性創新實踐

5GSON自優化功能特性創新實踐

XX

【摘要】隨著5G網絡建設工作大規模的推進,5G站點情況變化頻繁,需要及時對鄰區配置

進行更新,保障站點在業務驗證過程中無異常,同時在站點功能驗證測試過程中會遇到不同

原因導致的業務異常。本文以單站業務驗證中出現的鄰區異常問題以及新開5G站點業務驗

證中無法占用5G小區的問題為例,驗證ANR功能與X2自建立功能在5G網絡中的使用情

況。

【關鍵字】SON功能ANRX2自建鏈

【業務類別】5G、業務特性

一、問題描述

5G網絡技術作為全新的一項無線網絡通信技術,相比于以往的通信技術存在顯著的優勢。

其高速率、低時延和大連接的特點,能夠保證人們能夠在互聯網時代背景下的網絡需求得到

充分的滿足,使智能駕駛、智慧醫療、智能工業制造等新技術新應用得到推廣使用。因此政

府和各行各業也都對5G表達了濃厚的興趣,5G網絡建設工作正在如火如荼地進行。

隨著無線網絡的不斷發展,網絡的管理維護面臨著海量網元、異系統、多廠商等多重挑

戰,網絡運營商維護的復雜度、技術要求和成本大幅上升。為應對這一局面,業界提出了

SON(Self-OrganizationNetwork)的構想,其中ANR功能在LTE網絡中得到了大規模的應用,

這一功能在5G網絡中也得到了繼承。

在實際過程中,發現如下問題:

(1)鄰小區無法切換:隨著站點建設的推進,對網絡優化調整工作也陸續展開。在對

臺北路區域進行優化時發現,N武漢江漢臺北路BBU08—新華大廈OCQH」_N78」9小區與N

武漢江漢臺北路BBU01_九龍閣OCQH_0_N78_19小區無法進行切換。

(2)新開站點無法占用:隨著站點建設的推進,定站點功能驗證工作也陸續展開。在

對新開5G站點N武漢江岸合作路BBU71一水塔OCQH進行業務驗證時,發現無法占用到新

開通的5G小區。

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5GSON自優化功能特性創新實踐

二、分析過程

2.1鄰小區無法切換

在測試過程中發現鄰區信號電平值強于主服務小區,NR側持續上報A3事件、但是不

切換,sinr值下降到負值,下載速率很低直到無下載速率,最后出現5G掠線現象。

[LBMOMeasure..由IG9J|_S_|EDStringandNeighbonr9Cdk:MSI

TypeTypePMOD3RSRP(dBm)RSRQWB)RSSKdBm)EARFCMF.Path-TimeDmefeflc?Tj)Ce<lKameEIDeWo^eBlD

PCIS?W1Q991R8?100041001E2S84

SSBe?nOCvteaedXO2-8700?27134113IOS

SS-RSRP94€3

S5-R5TO⑨

SSSINR8.31

SS-RSSI"06

MTypeMeMTypePG$$8NR-ARKN$C$&?<nType6wn?RSWdBm)0Q(d6)SINWdB〉CdlHxneCEQ

PU$CH%?er必13

1n3

PIXCHPo-wSeMno*1U姐的230cKzSS822100-2200-1075

10

RCHPower

1n1C??x?lP5Celrtni3162W5230cHzSS82-7375-10002463

SRShxEJU

5R5Po^SUU

PUKHP?

Requency(Miet(MHz)

JITKougkput:MSI

TA

RARTAOo*mlhkXMbV?)

MCETAPCC

Timetvrnflnfonn?t>on

RaricWcxorRaricl

即13235

ArgCQI28415:11:54…NREvertA?PCellR$RP:-aJ:NCellPCl:31:NCelRSRt

SOAP13235

近~PCe?R$R%a:NC?IIPa:31:NJ1RSR,

CXA^MCS6$5IS:11:NREvtntAJ

POCP13217

15dli37一NRHventAJPC?IIR$W>-81;NC?IIPa:31:NCelRSRJ

ULA^MCS1S7Sme

?4015:11157”

PDCCHOlGnrtCajt1勘NftiventAiPCellRSW>:-81;NCellPa:3i:NCelRSR?

MAC1251::即

PDCCHm.Grr<Co?jt512M15:11:57...N?£vertA3*m$R%SNCelPa31NCZRS

MSI

(X.9ctCazt1541:57“NREvtntA?PC.?R$?Z?84;NC川Pa:31:NC?IRSR,

MACCW)251一

UL9aA?gr?03Bc^CourtISdliSaNREvenCAJ

MACCW1ooo

PD9CH廂?5W15:11:5&…HRiventAJPCellRSW>:-82:NCellPa:31NCHRSRf

PHYCW0n5i

PD$CHR85?r/M15dWEvertA?PC。幟$?%SNCMP:31:NCZRSR1

PHYCW1ooo

PU9ZHR8rMw/iISdLSS一NREvtnVUPC?IIRSRPi-82:NC?IIPa:31:NCeIRSRF

10:19104S11W11IS11X1143128

PU92HR8乩rrg/*t15:1k59r..MUventAiPCeHRSW>-82:NCdlPa:31:NCelRSRJ

(X.htaBLEWX)

圖1測試結果截圖

檢查發現N武漢江漢臺北路BBU08—新華大廈OCQH_1_N78_19小區與N武漢江漢臺北

路BBUO1_九龍閣OCQH_C_N78_19小區的鄰區關系缺失,

隨著網絡復雜程度的增加,相比手動添加鄰區,開啟ANR功能能明顯提高鄰區優化的

效率,減少鄰區漏配錯配導致的問題。

2.1.15GNR鄰區關系分析

5G鄰區關系由兩部分組成:

NCL(NeighboringCellList)即外部小區列表,用于記錄本gNodeB下所有小區的鄰

區信息,且這些鄰區為其它gNodeB下的小區。NCL是基站級配置,分為系統內NCL用系統

間NCL。包含鄰小區的移動國家碼、移動網絡碼、GNodeB標識、小區標識、下行頻點、PCI、

TAC等信息。

2、NRT(NeighboringRelationTable)即鄰區關系表,用于記錄本小區的所有鄰區信息。

NRT是小區級配置,分為系統內NRT和系統間NRTo包含服務小區的NR小區標識以及鄰小

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5GS0N自優化功能特性創新實踐

區的移動國家碼、移動網絡碼、GNodeB標識、小區標識。

2.1.25GANR工作原理

NSA組網場景下,eNodeB為主站,即MastereNodeB,與EPC連接;gNodeB為輔站,

HPSecondarygNodeB,通過X2接口與eNodeB相連。如果用戶在NR小區間移動,會觸發

PSCell發生變更,變更過程中需要鄰區關系已配置。如果鄰區漏配,會自動完成鄰區配置。

由于NR小區和UE之間沒有直接的信令承載,因此NR小區和UE之間的RRC消息需要通過

eNodeB進行轉發。

假設UE當前處于CellA,CellA為UE的NR服務小區,CellB為CellA的NR系統內相鄰

小區。gNodeB給UE卜.發的測量配置信息后,通過UE發送的測量報告發現并添加CellB的

流程下圖所示。

UEeNodeBgNodeBj

11ULInformationTransferMRDC

(MeasurementReport)

*19OOPTrancfpr

(MeasurementReport)

2gNodeB識另UCellB力

CellA的漏配鄰區

31SgNBModificationRequired

(ReportCGIMeasurement)

32RRCReconfiguration

(ReportedMeasurement)

41RRCReccnfiqurationComplete.

42SqNBModificationConfirmr

5.UE從CellB的系統消息中獲敦

CGI-Info

6.1ULInformationTransferMRDC

(MeasurementReport)62RRCTransfer

(MeasurementReport)

7gNodeB將CellB添力口至“CellA

二的N二RT中

圖2鄰小區添加流程圖

1、UE上報測量報告。

UE按照gNodeB指定的頻點執行測量,通過測量報告上報滿足信號質量要求的小區(例

如CellB)的PCI給gNodeB。

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5GS0N自優化功能特性創新實踐

A.UE通過ULInformationTransferMRDC消息將測量報告發送給eNodeBo

B.eNodeB通過RRCTransfer消息將測量報告發送給gNodeBo

2、gNodeB從UE測量報告中讀取CellB的PCI,杳詢CellA的NRT中所有令B區的NCGI后,

以NCGI為索引,在NCL和本站小區中查詢所有NCGI對應的小區的PCI和頻點。gNodeB

確認NCL或本站小區中是否存在一個小區的PCI和頻點與CellB的PCI和頻點均相同。

>如果存在,則CellB為CellA的己配鄰區,流程結束。

>如果不存在,則CellB為CellA的漏配鄰區,執行3。

3、gNodeB向UE下發測量類型為reportCGI的測量,讓UE測量并上報指定PCI的小區

的CGI-Info(即CellB的CGI-lnfo)o

A.gNodeB通過SgNBModificationRequired消息將測量配置信息發送給eNodeB,

B.eNodeB通過RRCReconfiguration消息將測量配置信息發送給UE。

4、UE反饋RRC重配置完成。

A.UE向eNodeB回復RRCReconfigurationComplete消息。

B.eNodeB向gNodeB回復SgNBModificationConfirm消息。

5、UE讀取CellB的系統消息SIB1,并從SIBL中獲取CellB的CGMnfo。

6、UE將讀取到的CGI-Info通過測量報告上報給gNodeBo

A.UE通過ULInformationTransferMRDC消息將測量報告發送給eNodeB。

B.eNodeB通過RRCTransfer消息將測量報告發送給gNodeBo

7、gNodeB從UE測量報告中的CGI-Info信元中獲得CellB的NCGKTAC、RANAC、PCI、

PLMNList等參數,并基于這些信息,將CellB添加到CellA的NRT中。

>如果CellA與CellB為同一gNodeB下的NR小區,則gNodeB直接將CellB添力口到Cell

A的NRT中。此時,若CellA也不是CellB的鄰區,gNodeB同時將CellA添力口至CellB

的NRT中。

>如果CellA與CellB為不同gNodeB下的NR小區,則gNodeB確認CellB是否在其NCL

中。

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5GS0N自優化功能特性創新實踐

A.如果在,則gNodeB直接將CellB添加到CellA的NRT中。

B.如果不在,則gNodeB先將CellB添加到其NCL中,再將CellB添加到《0|M的也工

中。

2.2新開通站點無法占用

在對新開5G站點N武漢江岸合作路BBU7"水塔OCQH進行業務驗證時,發現無法占

用到新開通的5G小區。

新開通的5G站點和錨點小區狀態正常且無告警,鄰區關系等配置正常,但在測試過程

中未能觸發B1事件。檢查4-5G鏈路情況發現發現錨點站到5G站點X2鏈路未建立。

現網采用的非獨立組網(NSA)模式,連接4G核心網,4G基站為主站,5G基站為輔

站,即EN-DC(DualConnectivity)構架。如果5G基站與4G基站間的X2鏈路出現異常就會導

致5G業務無法正常使用。

在EN-DC架構下,eNodeB/gNodeB采用EndPoint方式來配置X2接口。EndPoint方式是

基于端節點的一種傳輸鏈路的配置方式。在配置傳輸鏈路時,需要配置傳輸端節點的信息、,

包括控制面和用戶面的本瑞和對端的節點信息。

根據對端信息配置方式;不同,X2接口自建立可分為如卜.兩種方式:

1、于動配置對端

此場景下,需要手動來配置對端(MOSCTPPEER和USERPLANEPEER),如果

eNodeB/gNodeB存在多個X2接口,則需要手動添加多個對端信息。

2、自動配置對端

此場景下,不需要手動配置對端信息。當UE在eNodeB側進行EN-DC業務時,eNodeB

檢查到X?鏈路不存在或者故障,通過ID。)。和對端交互X?傳輸層配置信息,獲取到對端

gNodeB控制面和用戶面IP地址,建立X2鏈路。

相對手動配置對端信息,自動配置無需手動對對端信息進行配置,降低了網規網優運維

成本,推薦采用自動配置對端信息方式。

2.2.1X2鏈路自建過程及原理

自動配置過程中涉及的修改命令之間的關聯關系如下圖所示。

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5GSON自優化功能特性創新實踐

X2/GNBCUX2

ADDxxx為對象MO之間關聯的MML命令

圖3修改命令之間的關聯關系圖

自動配置對端時,X2接口自建立在eNodeB為UE建立DC業務時觸發。

在eNodeB側自動配置.對端信息受參數GlobalProcSwitch.lnterfaceSetupPolicySw的子開

關“LTE_NR_X2_SON_SETUP_SW”和gNodeB(W參數gNBX2SonConfig.X2SonConfigSwitch的子

開關“X2SON_SETUP_SWITCH”控制。

采用該方式時,eNodeB.gNodeB和U2O2O必須滿足如下條件:

1)、針對eNodeB

X2接口本端控制面(MOSCTPHOST)、本端用戶面(MOUSERPLANEHOST)、X2對象

(M0X2)、端節點組(MOEPGROUP)和SCTP參數模板(MOSCTPTEMPLATE)已經配置完

成。

-NR鄰區關系已經配置完成。

2)、針對gNodeB

X2接口本端控制面(MOSCTPHOST),本端用戶面(MOUSERPLANEHOST)、X2對象(M0

GNBCUX2)、端節點組(MOEPGROUP)和SCTP參數模板(MOSCTPTEMPLATE)已經配置完

成。

3)、針對U2020

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5GS0N自優化功能特性創新實踐

-CMServer■服務已經開啟,否則無法響應eNodeB發起的X2接口自建立請求。

-eNodeB和gNodeB連接在同一個U2020下。

eNodeB與gNodeB共網管下的X2接口自建立流程如下圖所示。

UEeNodeB]gNodeBU2020

MeasurementReport

v----------------------------?

ConfigurationTransfer

ConfigurationTransfer

ConfigurationTransfer

ConfigurationTransfer

EN-DCX2Setup

Request

EN-DCX2Setup

"RequestAcknowledge

圖4X2接口自建立流程圖

流程說明如F:

1.當基站判斷需要為UC建立DC雙連接時,eNodeB給UC下發NR鄰區測量控制信息,

UE測到NR鄰區后會上報測量報告,源eNodeB根據UE上報的信息判斷源eNodeB和上報

的NR鄰區的gNodeB之間X2鏈路是否可用。

當X2鏈路已經存在并可用,不啟動自建立流程。當X2鏈路故障或者X2鏈路不存在,

則觸發X2接口自建立,進行下一步。

2.源eNodeB識別UE測量報告中的PCI,通過LTE-配置的NR鄰區找到該PCI對應的

未經許可不得擴散笫9頁,共14頁

5GSON自優化功能特性創新實踐

gNodeBID,然后源eNodeB發送ConfigurationTransfer消息到U2020,該消息攜帶源eNodeB

的X2接口相關信息,包含X2-CIP地址、X2-UIP地址,運營商ID等信息。

3.U2020收到該消息后,根據目的gNodeBID,將該消息轉發到目的gNodeB。

4.目標gNodeB收到該消息后,發送攜帶了其控制面和用戶面IP地址的Configuration

Transfer消息給U2020。同時,自動生.成如下相關M0,并自動建立控制面和用戶面傳輸鏈

路:

a.目標gNodeB根據該消息中eNodeB的控制面和用戶面IP地址,自動生成對端eNodeB

用戶面(MOUSERPLANEPEER)和對端eNodeB控制面(MOSCTPPEER),并且自動加入到對

應的端節點組(MOEPGROUP)。

b.目標gNodeB根據手動配置的本端控制面(MOSCTPHOST)、本端用戶面(M0

USFRPIANFHOST)xX對象(MOgNRCUX?)^端節點組(MCFPGROUP)和SCTP參數模板

(MOSCTPTEMPLATE),以及4.a中自動生成的對端eNodeB控制面(MOSCTPPEER)和對端

eNodeB用戶面(MOUSERPLANEPEER),自動創建生成X2接口(MOgNBCUX2lnterface)。

5.U2020將該消息轉發給源eNodeBo源eNodeB收到該消息后,自動生成如下相關

M0,并自動建立控制面和用戶面傳輸鏈路:

a.源eNodeB根據該消息中目的端的控制面和用戶面IP地址,自動生成用戶面對端(M0

USERPLANEPEER)和控制面對端(MOSCTPPEER),并且自動加入到對應的端節點組(M。

EPGROUP)。

b.源eNodeB再根據手動配置的本端控制面(MOSCTPHOST)、木端用戶面(MO

USERPLANEHOST)、X2對象(M0X2)、端節點組(MOEPGROUP)和SCTP參數模板(M0

SCTPTEMPLATE),以及5.a中自動生成的對端控制面(MOSCTPPEER)和對端用戶面(M0

USERPLANEPEER),自動創建生成X2接口(MOX2lnterface)。

三、解決措施

3.1鄰小區無法切換解決措施

確定存在鄰區缺失問題后,打開基站系統內鄰區自配置功能

參數名稱參數ID子開關配置建議

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5GSON自優化功能特性創新實踐

鄰區自配置開關NRCellAlgoSwitch.AnrSwitchNR_NR_ANR_SW開啟

在網管操作界面完成修改

MODNRCELLALGOSWITCH:NrCellld=OzAnrSwitch=NR_NR_ANR_SW-l;

MODNRCELLALGOSWITCH

NSADCtt^上卜仃解踽算法什關

I鄰^自雷窗穢]

MODNRCELLALGOSWITCH:ANRSWITCH=NR_NR_ANR_SW-1;

圖5MML命令框欷圖

N武漢江漢臺北路BBU08—新華大廈OCQH_1_N78_19小區與N武漢江漢臺北路BBU01_

九龍閣OCQH_0_N78_19個區鄰區關系自動完成添加,終端5G輔載波切換正常。

。LSTNRCELLRELA-nON:NRCEI±ID=7,GNBID=9306131:

N武波亞葡潞BBU08

一+'武漢江漢臺北路BB「0S2019-08-1419:54:33

0&M=2685410577

航/“1879364940*LSTNRCELLfrLATIOX:NRCELLID=7,G5BID=9306131:皖

RETCODE=0執行成功

查詢NR小區關系

NR小區標識移動國家碼移動網絡碼"odeB標識小區標浜小區偏移堡(分貝)輛小區盲度置標記鄰區重選偏置,分貝

否B

74601193061310OOB8

否B

746011930613110DB

否ODB

74601193061310DB

2否OD?

746011930613150DBO3

否ODB

7460930613160CS

11否

ODB

746011930613170DB

結果個數=6)

圖6修改后查詢結果

3.2新開通站點無法占用

修改新開5G站點參數gNBX2SonConfig.X2SonConfigSwitch的子開關

X2SON_SETUP_SWITCH和錨點站ClobalProcSwitch.lnterfaceSetupPolicySw的子開關

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5GSON自優化功能特性創新實踐

LTE_NR_X2_SON_SETUP_SWo

MODGNBX2SONCONFIG

□必填項

||X2自

MODGNBX2SONCONFIG^<2SONCONFIGSWITCH=X2SON_SETUP_SWrrCH-l;

MODGLOBALPROCSWUCH

siame電微▼胴口翹▼信令我假?e▼

NB-IoTSlSG人尋呼m盟想傳下曬業務甚于利用情況

X2目SiZS±SS:▼

DRX時值sms??:

KeywordsQ

育優先級初始消息比例AMQKffiSM話皂比例三時覆:

門限(%)n?(%)

▼2RRG

口全部灰化

.X2自刪除gNodeB添?)

LTERRCS^S門跟▼疝次數n四p-

MODGLOBALPROCSWITCH:1NTERFACESETUPPOUCYSW=LTE_NR_X2_SON_SETUP_SW-1;

在打開X2自建立功能相關開關后,錨點與5G站點間的X2鏈路自建立成功,5G業務

使用正常。

一Fit漢江岸畬作品3BS12319-OS-1418:05:14

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