5G核心网技术基础自学系列 - 建立连接

书籍来源:《5G核心网 赋能数字化时代》

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7.2.1 网络发现和选择

5GS的网络发现和选择过程与EPS并没有太大区别, 并且保留了选择3GPP接人类型时使用的原则。

在UE可以从5GS接收和使用5GS的服务和功能(比如来自SMF的会话管理服务) 之前, UE需要建立与5GS的连接。为此, UE首先选择网络/PLMN和5G-AN。对于3GPP接入即NG-RAN, UE选择小区, 然后UE建立到NG-RAN的RRC连接。NG-RAN基于UE在建立RRC连接时提供的内容(例如, 选定的PLMN、网络切片信息) , 选择AMF并使用N2参考点将UE NAS MM消息转发到5GC的AMF中。通过使用AN连接(即RRC连接) 和N2, UE和5GS完成注册过程。一旦注册过程完成, UE对于5GC 就是已知的, 并且该UE具有到AMF(UE到5GC的人口点) 的NAS MM连接, 用作到5GC的NAS连接。UE与5GC中其他实体之间的进一步通信使用已建立的NAS连接, 作为从该点开始的NAS传输。为了节省资源, 可以释放NAS连接, 而UE仍在5GC中保持注册和已知状态, 即, 为了重新建立NAS连接, UE或5GC可以发起服务请求过程。有关所使用的NAS消息, 以及用于UE和各种5GC实体之间通信的NAS传输的进一步说明,请参见第14章。有关注册和服务请求过程的更多详细信息,有兴趣的读者可以参考第15章。

对于接入类型为非受信的非3GPP的5G-AN, 其原理相似, 但也涉及一个N3IWF (参见第3章) 。在这一情况下, UE首先建立到非3GPP接入网(例如到Wi-Fi接入点) 的本地连接, 随后在UE和N3IWF(NWu) 之间建立安全隧道作为AN连接。UE使用隧道,通过N3IWF向AMF发起注册过程。

7.2.2 注册和移动性

使用NR和E-UTRA的5GS的空闲模式移动性管理, 基于与LTE/E-UTRAN(EPS) 、GSM/WCDMA和CDMA类似的概念。无线网络由范围从数十米、数百米到数十公里的小区组成(参见第3章),并且UE会定期向网络更新其位置。由于其所引起的大量信令,因此跟踪处于空闲模式的UE在不同小区之间的每次移动,或者针对每个终结事件(例如来话呼叫)在整个网络中搜索UE是不现实的。因此,为了提高效率,小区被分组为跟踪区(TA),并且可以将一个或多个跟踪区分配给UE作为注册区(RA)。RA用作网络搜索UE 以及UE报告其位置的基础。

gNB/ng-eNB在每个小区中广播TA标识, UE将此信息与其先前作为指定RA的一部分存储的一个或多个TA进行比较。如果广播的跟踪区不是分配的RA的一部分,则UE会向网络启动一个注册过程,以通知UE现在位于不同的位置。例如,当先前被分配了包含TA1和TA2的RA的UE进人正在广播TA3的小区时,UE将注意到广播信息包含与其先前作为RA的一部分存储的TA不同的TA。该差异触发UE向网络执行注册更新过程,在此过程中,UE将其已进入的新TA通知网络。作为注册更新过程的一部分,网络将为UE分配一个新的RA,UE在继续移动的同时会存储和使用该RA。

如上所述, RA由包含一个或多个TA的列表组成。为了分发注册更新信令, EPS引入了TA列表的概念。该概念允许UE属于一个由不同TA组成的列表。不同的UE可以被分配给不同的列表。如果UE在其分配的TA列表内移动,则它不必出于移动性目的(即使使用移动性注册更新的注册类型)执行注册更新。通过将不同的TA列表分配给不同的UE,运营商可以为UE提供不同的RA边界,从而减少注册更新信令的峰值,例如在火车经过TA边界时。

除了在穿过边界到达UE未注册的TA中时UE执行的注册更新之外,还存在周期性的注册更新。当UE处于空闲状态时,即使它仍处于相同的RA内,它也会根据计时器定期执行注册更新。这些更新用于清除不在覆盖范围内或已关机而未通知网络的UE占用的网络资源。

网络由此知道空闲状态的UE位于RA中包括的某个TA中。当UE处于空闲状态并且网络需要联系上UE(例如,为了发送下行流量)时,网络在RA中寻呼该UE。TA和TA列表的大小是系统中注册更新次数和寻呼负载之间的折中。TA越小,寻呼UE所需的小区越少,但另一方面,注册更新将更加频繁。

TA越大,小区的寻呼负载越高,但是由于UE四处移动而引起的注册更新信令将更少。TA列表的概念还可用于减少由于移动性而引起的注册更新的频率。如果可以预测UE的移动,则列表可以针对UE做适当设置,以确保它们通过更少的边界,可以向接收大量寻呼消息的UE分配较小的TA列表,而很少被寻呼的UE提供较大的TA列表。表7.2中列出了各种3GPP系统的注册区概念和移动性更新过程的总结。

表7.2 3GPP无线接入PS域的注册区表示

5GS中空闲移动性过程的概要如下:

由移动性(即注册类型设置为“移动性注册更新”--MRU) 导致的注册更新过程的概述如图7.1所示,其中包含以下步骤(详细流程请参阅第15章);

图7.1 移动性注册更新过程

  1. 当UE重选新的小区并发现广播的TAID不在其RA的任一TA列表中时, UE启动到网络的MRU过程, NG-RAN将MRU路由到为新区域服务的AMF。
  2. 一旦从UE接收到MRU消息, 则AMF检查该特定UE的上下文是否可用。如果不可用, 则AMF检查UE的临时身份(5G-GUTI) , 以确定哪个AMF保留了UE的上下文。确定后, AMF会向旧AMF询问UE上下文。
  3. 旧的AMF将UE上下文传送到新的AMF。
  4. 一旦新AMF接收到旧的UE上下文, 它会通过向UDM注册自己来通知UDM UE 上下文已经移至新的AMF, 订阅发送UDM解除AMF注册的通知, 并从UDM获取UE的签约数据。
  5. ~6) UDM在旧AMF中注销UE上下文(对于3GPP访问类型) 。
  6. UDM确认新的AMF, 并在新的AMF中插人新的签约数据。
  7. 新的AMF通知UE, MRU成功了, 并且提供一个新的5G-GUTI(其中GUAMI指向新的AMF) 。

注册过程也用于在UE和5GC之间传送信息,这些消息由AMF处理。例如, UE使用注册过程来提供UE能力信息或UE的设置(例如,MICO模式) 并获取LADN信息。因此, 如果这些信息(例如UE能力) 有变化, UE会重新发起注册过程(注册类型设置为“移动性注册更新”--MRU) 。

7.2.3 蜂窝连接态的移动性

为了优化蜂窝系统连接模式下的移动性, 3GPP已经付出了巨大的努力。不同技术之间使用的基本概念类似,但UE和网络之间的功能切割有所不同。处于连接态时,UE具有一个信令连接,没有或者有一个或多个连接着的用户面资源,并且数据传输可能正在进行。为了限制干扰并向UE提供良好的数据通信,与UE当前正在使用的小区相比,如果存在能提供更好服务的小区,UE通过切换来改变小区。为了避免UE设计的复杂性和减少UE功耗, 系统设计确保UE在一个时间点上只需收听一个gNB/ng-eNB。另外, 对于RAT间切换(例如, 从NR到E-UTRAN HO) , UE仅需要一次连接一个无线技术。可能需要在不同技术之间快速来回切换,但是在任何单一时间点,仅连接一种无线技术。

为了确定何时执行切换,UE定期或在网络指示下,测量相邻小区的信号强度。由于UE在测量相邻小区时无法同时发送或接收数据,因此它从网络接收指示,即哪些相邻小区是可用的, 哪些小区UE应该测量。网络(NG-RAN)设立测量时间间隔, 在该测量时间隔内不会发送数据到UE或从UE接收数据。UE利用测量间隙,将接收机调谐到其他小区并测量其信号强度。如果在另一个小区上的信号强度明显更强, 则可以由NG-RAN 启动切换过程。

NG-RAN可以通过NG-RAN节点之间的直接接口(称为Xn接口) 执行直接切换。在基于Xn的HO过程中, 源NG-RAN节点和目标NG-RAN节点做好准备并执行HO过程,在HO执行结束时, 目标NG-RAN节点请求AMF将下行数据路径从源NG-RAN节点切换到目标NG-RAN节点。AMF依次请求每个SMF将数据路径切换到新的NG-RAN节点,并且SMF会更新为PDU会话提供服务的UPF。

如果在UPF将路径切换到新的NG-RAN节点之前,有发送的下行数据包, 则源NG-RAN节点将通过Xn接口转发数据包。

如果Xn接口在NG-RAN节点之间不可用, 则NG-RAN节点可以启动涉及5GC网络信令的切换。这称为基于N2的切换。基于N2的HO过程通过AMF发送信号, 并且可能会包括对AMF或SMF/UPF的更改。有关基于Xn和基于N2的切换过程的更详细说明,请参见第15章。

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页面更新:2024-03-19

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