logo
Gửi tin nhắn
Shenzhen Olax Technology CO.,Ltd
các sản phẩm
Tin tức
Nhà > Tin tức >
Tin tức về công ty Các điểm kỹ thuật chính của Nhóm vô tuyến 5G (RAN2) trong R18
Sự kiện
Liên lạc
Liên lạc: Ms. Anna
Liên hệ ngay
gửi thư cho chúng tôi

Các điểm kỹ thuật chính của Nhóm vô tuyến 5G (RAN2) trong R18

2025-12-10
Latest company news about Các điểm kỹ thuật chính của Nhóm vô tuyến 5G (RAN2) trong R18

 

RAN2 chịu trách nhiệm về kiến trúc và giao thức giao diện vô tuyến (chẳng hạn nhưMAC, RLC, PDCP, SDAP), các thông số kỹ thuật giao thức điều khiển tài nguyên vô tuyến và các quy trình quản lý tài nguyên vô tuyến trong các thông số kỹ thuật kỹ thuật của Mạng truy cập vô tuyến (RAN2) 3GPP. RAN2 cũng chịu trách nhiệm phát triển các thông số kỹ thuật kỹ thuật cho sự phát triển 3G, 5G (NR) và các công nghệ truy cập vô tuyến trong tương lai.

 

I. Giao thức Di động L1/L2 nâng cao và XR
RAN2 tập trung vào các giao thức MAC/RLC/PDCP/RRC để đạt được tính di động, XR và hiệu quả năng lượng. Các tính năng chính bao gồm:

 

1.1Tính di động liên ô L1/L2 (chuyển giao ô động, quản lý chùm tia L1).

  • Nguyên tắc hoạt động:Ở chế độ kết nối, UE đo L1-RSRP thông qua SSB/CSI-RS mà không có khoảng trống RRC. gNB kích hoạt CHO (Chuyển giao có điều kiện) dựa trên ngưỡng L1; UE thực hiện chuyển giao một cách tự động; chuyển giao L2 được thực hiện thông qua MAC CE (không cần RRC).
  • Tiến độ:Dựa trên RRC, thời gian gián đoạn chuyển giao là 50-100 mili giây; tỷ lệ lỗi chuyển giao trên đường sắt cao tốc (500 km/h) cao tới 40%.
  • Kết quả triển khai:Thời gian gián đoạn nhỏ hơn 5 mili giây và tỷ lệ thành công chuyển giao đạt 95% ở tốc độ 350 km/h.

1.2Cải tiến XR (Dữ liệu đa cảm biến, Kích hoạt kết nối kép).

 

  • Nguyên tắc hoạt động:RRC cấu hình luồng QoS XR và thực hiện báo cáo tư thế/chuyển động (gửi dữ liệu 6 bậc tự do cứ sau 5 mili giây). Kích hoạt PSCell có điều kiện kích hoạt UE đo SCG L1-RSRP, được kích hoạt bởi MAC CE, không yêu cầu cấu hình lại RRC; gắn thẻ đa cảm biến phân biệt các luồng video/xúc giác/âm thanh.
  • Tiến độ:Gián đoạn kích hoạt DC Rel-17 vượt quá 50 mili giây dẫn đến gián đoạn đồng bộ hóa XR; QoS đa cảm biến không thể phân biệt được.
  • Kết quả triển khai:Độ trễ kích hoạt SCG nhỏ hơn 10 mili giây và QoS của mỗi luồng cảm biến là độc lập (ưu tiên xúc giác).

1.3Tiến hóa Multicast (MBS ở trạng thái RRC_INACTIVE, quản lý nhóm động).

  • Nguyên tắc hoạt động:gNB cấu hình các phiên MBS thông qua RRC; các UE không hoạt động tham gia thông qua ID nhóm, không yêu cầu chuyển đổi trạng thái.
  • Chuyển giao động:Chuyển giao unicast sang multicast được thực hiện dựa trên ngưỡng số lượng UE. HARQ kết hợp thu multicast và unicast.
  • Tiến độ công việc:MBS Rel-17 yêu cầu trạng thái RRC_CONNECTED (mức tiêu thụ điện năng của thiết bị IoT 70%).
  • Kết quả:Cập nhật phần mềm tiết kiệm 70% năng lượng, sức chứa sân vận động tăng 90%.

1.4Tối ưu hóa trạng thái RRC (Dữ liệu nhỏ được truyền qua trạng thái không hoạt động, chọn lại nhận biết lát cắt).

 

  • Nguyên tắc hoạt động:SIB mang các sự kiện RACH/mặt nạ PRACH dành riêng cho lát cắt. Các UE ở trạng thái rảnh/không hoạt động thực hiện chọn lại nhận biết lát cắt (ưu tiên S-NSSAI có mức ưu tiên cao nhất). Các UE ở trạng thái RRC_CONNECTED báo cáo các thay đổi NSSAI được phép trong quá trình chuyển giao.
  • Tiến độ công việc:Việc Rel-17 không hỗ trợ truy cập nhận biết lát cắt dẫn đến 25% UE URLLC truy cập các lát cắt eMBB. Kết quả: Tỷ lệ thành công truy cập lát cắt ban đầu đạt 95%.

1.5Tiết kiệm năng lượng (DRX mở rộng, Giảm khoảng thời gian đo).

 

  • Cách thức hoạt động:DRX mở rộng cho phép Thiết bị người dùng (UE) kéo dài thời gian ngủ bằng cách giảm tần suất nghe kênh phân trang và kênh điều khiển. Việc giảm khoảng thời gian đo giúp giảm thiểu các gián đoạn truyền dữ liệu do các yêu cầu đo bằng cách tối ưu hóa hoặc kết hợp khoảng thời gian đo với các sự kiện báo hiệu khác.
  • Tiến độ:Do việc nghe kênh điều khiển và khoảng thời gian đo thường xuyên dẫn đến việc chuyển đổi trạng thái vô tuyến thường xuyên, UE gặp phải mức tiêu thụ điện năng cao. Bằng cách kéo dài chu kỳ DRX và giảm khoảng thời gian đo, thời lượng pin được cải thiện đáng kể trên tất cả các loại thiết bị, đặc biệt là đối với các thiết bị IoT yêu cầu hoạt động lâu dài.

II. Các lĩnh vực cần cải thiện:

  • Đường sắt cao tốc (đạt được độ trễ chuyển giao L1/L2<5ms thông qua sự phát triển CHO/DAPS).
  • Chơi game trên đám mây/AR (truyền phát QoS XR với độ trễ<10ms).
  • Vạn vật kết nối Internet đa cấp (multicast MBS có thể giảm mức tiêu thụ điện năng của các bản cập nhật phần mềm xuống 70%).

III. Thay đổi giao thức

  • Thay đổi ngăn xếp giao thức:Các phép đo L1 hiện sử dụng báo hiệu RRC (kích hoạt báo cáo mới dựa trên SSB/CSI-RS) và CHO sử dụng các mục tiêu MCG/SCG.
  • Ví dụ:PSCell có điều kiện được thêm vào NR-DC; kích hoạt kích hoạt L1-RSRP đo UE không còn yêu cầu các khoảng RRC (được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm bằng thiết bị Keysight, tốc độ thiết lập SCG được cải thiện 50%).