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当ue发现需要发起切换时 5GC支持URLLC方案5:切换期间的用户面副本

本解决方案解决了关键问题2,也就是“支持切换期间的低延迟和低抖动”。其基本思想是在切换过程中,只要建立了DRB,就会建立用户面隧道来传输数据,称为“”,以避免CN侧数据转发或数据路径切换带来的额外延迟和抖动。

每个[S-NSSAI,DNN]均定义了“ ”。它可以在PDU会话过程中,从UDM或PCF动态配置到SMF,也可以在SMF中静态预配置。然后,SMF确定是否为每个PDU会话使用此“ ”,并存储“ ”和PDU会话id的关联。

当源RAN节点触发切换时,SMF将复制与“ ”相关联的PDU会话的隧道,并将下行数据发送给源RAN节点和目标RAN节点,直至切换完成。

流程

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在步骤3中,SMF根据PCF提供的“增强切换”策略或存储在SMF中的静态策略,确定PDU会话是否应应用于“增强切换”,并存储PDU会话id与“增强切换”指示之间的关联。

注:SMF可能会在从SMF发送给RAN的PDU会话创建/更新消息中添加一个指示符,以指示发生切换时PDU会话数据是否需要数据转发。

基于切换的增强N2

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该流程重用现有的基于N2的切换,具有以下特点:

1.PDCP和GTP-U之间的UL/DL-SN映射关系可以用来消除冗余,如果是这样的话,源RAN节点在发送需要切换时需要添加映射关系,并在步骤5转发给目标RAN节点。

3.在修改会话时,SMF为PDU会话建立标记为“增强切换”的辅助隧道,该隧道在同一PDU会话内与原隧道共享同一IP地址。

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11.当第二隧道完成时(步骤8之后),UPF开始复制下行数据,同时发送给源和目标RAN节点。可以在发送到源RAN的第一个复制包的GTP-U报头中包括指示重复传输的开始。接收到指示后,源RAN将触发切换命令。

12a.源RAN一旦接收到开始冗余传输的指示,并在该指示之前完成接收到的分组的传输,则向UE发送切换命令。

12b.在未建立目标DRB之前,目标RAN节点缓存来自UPF的下行数据。只要建立了目标DRB,就会执行UL和DL数据传输。

13.只要目标RAN节点中的DRB已经建立,UE将在切换过程完全完成之前(UE发送切换完成)通过目标RAN节点传输UL和DL数据。在基于双无线的切换情况下,UE将在切换过程完全完成之前通过源和目标RAN节点同时发送数据。

UE使用用于URLLC QoS流的DL PDCP SN从源或目标RAN节点执行DL数据的冗余消除。UPF使用用于URLLC QoS流的GTP-U SN从RAN节点执行UL数据的冗余消除。

15-16:核心网在接收到切换通知时,在源RAN侧释放隧道。

增强的Xn切换

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该流程重用了现有的基于Xn的切换,具有以下新功能。

1~2.在无线接口进行切换时,源RAN节点向SMF发送N2消息进行切换,在目标侧建立PDU会话的辅助隧道。步骤2将在空口切换过程中触发。

如果SMF确定在辅助隧道中需要一个中间UPF(I-UPF),则SMF选择一个中间UPF(I-UPF)来更新PDU会话。PDCP和GTP-U之间的UL/DLSN映射关系可用于冗余消除,如果是这样,则源RAN节点需要在步骤1(例如在切换请求中)通过Xn告诉目标RAN节点该映射关系。

3.当第二隧道完成时(步骤2b之后),UPF开始发送复制的下行数据,同时发送给源和目标RAN节点。可以在发送到源RAN的第一个复制包的GTP-U报头中包括指示重复传输的开始。接收到指示后,源RAN将触发Uu切换。

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在插入I-UPF的情况下,UPF通过I-UPF向目标RAN节点发送下行链路数据。

5.在建立DRB之前,目标RAN节点缓存UPF的下行数据。

6.只要目标节点中的DRB建立, UE将在切换过程完全完成之前(UE发送切换完成)通过目标RAN节点发送UL和DL数据。在基于双无线的切换情况下,UE将在切换过程完全完成之前通过源和目标RAN节点同时发送数据。

UE使用用于URLLC QoS流的DL PDCP SN消除了源和目标RAN节点的DL数据的冗余。UPF使用GTP-USN for URLLC QoS流消除了来自RAN节点的UL数据的冗余。

8~13.核心网在接收到路径切换请求时,释放N3隧道到源RAN。如果目标RAN节点通过接收到路径切换请求ACK来确认切换成功,则触发与源RAN节点的资源释放

现有实体和接口的影响

UE

对于HO期间的复制传输

NG-RAN

对于源RAN节点:

评估

方案是为了避免在切换场景下通过Xn转发数据所产生的额外时延。通过这种增强,它有助于在UE切换期间实现相对稳定的端到端传输时间,将避免由于数据转发而产生的额外时延。它具有以下优点: