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文档简介
5G(E-UTRA)和NR多连接组网信令流程
整理报告目录TOC\o"1-5"\h\z網 3\o"CurrentDocument"1、 Multi-RAT双连接 3\o"CurrentDocument"1.1、 基本原理 3\o"CurrentDocument"1.2、 无线睡各协议架构 51.3、 剛各接口 9\o"CurrentDocument"2、 承载处理方面 11\o"CurrentDocument"2.1、 QoS方面 11\o"CurrentDocument"2.2、 承载类型选择 14\o"CurrentDocument"2.3、 承载类型白勺变化 14\o"CurrentDocument"2.4、 用户数据转发 16\o"CurrentDocument"3v安全相关方面 16\o"CurrentDocument"4、多连接相关流程 17\o"CurrentDocument"4.1、 概述 17\o"CurrentDocument"4.2、 辅助节点添加 17\o"CurrentDocument"4.3、 辅助节点修改(MN/SN启动) 23\o"CurrentDocument"4.4、 辅助节点释放(MN/SN启动) 35\o"CurrentDocument"4.5、 辅助节点更改(MN/SN已启动) 40\o"CurrentDocument"4.6、 PSCell改变 48\o"CurrentDocument"4.7、 有/无辅助节点改变的主节点间切换 49\o"CurrentDocument"4.8、 主节点到eNB/gNB的改变 54\o"CurrentDocument"4.9、 eNB/gNB到主节点的改变 58\o"CurrentDocument"4.10、 RRC转移 61\o"CurrentDocument"4.11、 辅助RAT数据量报告 64\o"CurrentDocument"4.12、 活动通知 65\o"CurrentDocument"4.13、 通知控制指示 68参考郊犬 69缩写出于本文件的目的,3GPPTR21.905[1沖给出的缩写适用以下内容。在3GPPTR21.905[1]和3GPPTS36.300[2]中,本文档中定义的缩写优先于相同缩写的定义(如果有的话)。今DCIntra-E-UTRA双连接今EN-DCE-UTRA-NR双连接今MCGMasterCellGroup今MN主节点今MR-DC多RAT双连接今NE-DCNR-E-UTRA双连接々NGEN-DCNG-RANE-UTRA-NR双连接今SCG二级细胞组今SN辅助节点1、Multi-RAT双连接1.1、基本原理1.1.1s常见的MR-DC原理多RAT双连接(MR-DC)是36.300[2冲描述的E-UTRA内双连接(DC)的概括,其中多个Rx/TxUE可以被配置为利用由两个不同节点提供的资源。通过非理想回程连接,一个提供E-UTRA接入,另一个提供NR接入。一个节点充当MN,另一个节点充当SN。MN和SN经由网络接口连接,并且至少MN连接到核心网络。注1:MR-DC的设计基于不同节点之间非理想回程的假设,但也可用于理想回程的情况。注2:本版本规范中的所有MR-DC规范性文本和程序都显示了聚合节点的情况。有关MR-DC操作的非聚合节点的详细信息,请参见TS38.401[7]。1.1.2、带EPC的MR-DCE-UTRAN通过E-UTRA-NR双连接(EN-DC)支持MR-DC,其中UE连接到充当MN的一个eNB和充当SN的一个en-gNB。eNB通过S1接口连接到EPC,并通过X2接口连接到en-gNB。en-gNB也可以通过S1-U接口和其他en-gNB通过X2-U接口连接到EPC。EN-DC架构如下图4丄2-1所示。MME/S-GW MME/S-GW图4.1.2-1:EN-DC总体架构1.1.3、使用5GC的MR-DC编者注:MR-DC与5GC并不完整,目标是在2018年12月完成。1.1.3.1、 E-UTRA-NR双连接NG-RAN支持NG-RANE-UTRA-NR双连接(NGEN-DC),其中UE连接到充当MN的一个ng-eNB和充当SN的一个gNB。ng-eNB连接到5GC,gNB经由Xn接口连接到ng-eNB。1.1.3.2、 NR-E-UTRA双连接NG-RAN支持NR-E-UTRA双连接(NE-DC),其中UE连接到充当MN的一个gNB和充当SN的一个ng-eNB。gNB连接到5GC,ng-eNB通过Xn接口连接到gNBo1.2、无线网络协议架构1.2.1、控制平面在MR-DC中,UE基于MNRRC和朝向核心网络的单个C平面连接而具有单个RRC状态。图4.2.1-1说明了MR-DC的控制平面架构。每个无线电节点具有其自己的RRC实体(如果节点是eNB,则为E-UTRA版本,如果节点是gNB,则为NR版本),其可以生成要发送到UE的RRCPDU。RRCPDUsgeneratedbytheSNcanbetransportedviatheMNtotheUE.TheMNalwayssendstheinitialSNRRC由SN生成的RRCPDU可以经由MN传输到UE。MN总是经由MCGSRB(SRB1)发送初始SNRRC配置,但是后续的重新配置可以经由MN或SN来传输。当从SN传输RRCPDU时,MN不修改由SN提供的UE配置。在EN-DC中,在初始连接建立时,SRB1使用E-UTRAPDCPO在初始连接建立之后,网络可以配置MCGSRB(SRB1和SRB2)以使用E-UTRAPDCP或NRPDCP。可以通过切换过程(具有移动性的重新配置)在任一方向(即,从
E-UTRAPDCP到NRPDCP或反之)支持SRB的PDCP版本改变(IHPDCP的释放和新PDCP的建立),或者对于初始当网络知道缓冲区中和初始安全激活之前没有UL数据时,从E-UTRAPDCP变为NRPDCP,具有无移动性的重新配置。对于具有EN-DC能力的UE,也可以在配置EN-DC之前为DRB和SRB配置NRPDCP。如果SN是GNB(即,对于EN-DC和NGEN-DC),则UE可经配置以建立SRB与SN(SRB3)使RRC的PDU的SN直接UE和SN之间发送。用于SN的RRCPDU仅可以被直接传送到UE用于SNRRC重新配置,而不需要与MN进行任何协调。如果配置了SRB3,则SN内的移动性的测量报告可以直接从UE到SN完成。所有MR-DC选项都支持分离SRB,允许MN通过直接路径和SN生成的RRCPDU复制。拆分SRB使用NRPDCP。该版本的规范不支持SN经由MN和SN路径生成的RRCPDU的复制。在EN-DC中,SCG配置在暂停期间保持在UE中。UE在恢复启动期间释放SCG配置(但不释放无线承载配置)o图4.2.1-1:EN-DC(左)和带5GC的MR-DC(右)的控制平面架构。1.2.2、用户平面在MR-DC中,从UE的角度来看,存在三种承载类型:MCG承载,SCG承载和分离承载。这些三种承载类型如图4.2.2-1所示,用于带EPC(EN-DC)的MR-DC,图4.2.2-2用于带有5GC的MR-DC(NGEN-DC,NE-DC)。对于EN-DC,网络可以为MN终止的MCG承载配置E-UTRAPDCP或NRPDCP,而NRPDCP始终用于所有其他承载。在具有5GC的MR-DC中,NRPDCP始终用于所有承载类型。在NGEN-DC中,在MN中使用E-UTRARLC/MAC,而在SN中使用NRRLC/MACO在NE-DC中,在RNC中使用NRRLC/MAC,而在SN中使用E-UTRARLC/MAC。MCG Split SCGBearer Bearer BearerJIE-UTRA/NRPDCPNRPDCPNRPDCP1 11E-UTRARLCE-UTRARLCNRRLCNRRLCE-UTRAMACNRMACUE/图4.2.2-1:采用EPC(EN-DC)的MR-DC中从UE角度看MCG,SCG和分离承载的无线协议架构QoSFlowsSDAPMCGBearerSplitBearerSCGBearerNRPDCPNRPDCPNRPDCP1MNRLCMNRLCSNRLCSNRLCi1MNMACSNMACUE图4.2.2-2:从具有5GC(NGEN-DC,NE-DC)的MR-DC中的UE角度来看MCG,SCG和分离承载的无线电协议架构。从网络的角度来看,每个承载(MCG,SCG和分离承载)可以在MN或SN中终止。网络侧协议终端选项如图4.2.2-3所示,适用于带EPC(EN-DC)的MR-DC,图4.2.2-4适用于带5GC(NGEN-DC,NE-DC)的MR-DC。注1:即使仅为UE配置SCG承载,对于SRB1和SRB2,逻辑信道始终至少在MCG中配置,即,这仍然是MR-DC配置并且Pcell始终存在。注2:如果仅为UE配置MCG承载,即没有SCG,则仍然将其视为MR-DC配置,只要至少一个承载在SN中终止即可。MCG SCG Split Split MCG SCG图4.2.2-3:采用EPC(EN-DC)的MR-DC中MCG,SCG和分离承载的网络侧协议终止选项。QoS QoSFlows Flows图4.2.2-4:具有5GC(NGEN-DC,NE-DC)的MR-DC中MCG,SCG和分离承载的网络侧协议终止选项。1.3、网络接口1.3.1、控制平面1.3.2.1常见的MR-DC原理在MR-DC中,MN和SN之间存在用于控制平面信令和协调的接口。对于每个MR-DCUE,在MN和对应的CN实体之间还存在一个控制平面连接。用于某个UE的MN-DC涉及MR-DC控制其无线电资源,并且主要负责分配其小区的无线电资源。图4.3.1.1-1显示了某个UE的MR-DC中涉及的MN和SN的C平面连通性。MME AMFMME AMFS1-MME-X2-C-en-gNBNG-C-Xn-C- SNBNeMMNS1-MME-X2-C-en-gNBNG-C-Xn-C- SNBNeMMN图4.3.1.1-1:EN-DC(左)和MR-DC与5GC(右)的C平面连接。带EPC的MR-DC在具有EPC(EN-DC)的MR-DC中,涉及的核心网络实体是MME。S1-MME在MN中终止,并且MN和SN通过X2-C互连。具有5GC的MR-DC编者注:MR-DC与5GC并不完整,目标是在2018年12月完成。在具有5GC(NGEN-DC,NE-DC)的MR-DC中,涉及的核心网络实体是AMFONG-C在MN中终止,MN和SN通过Xn-C互连。1.3.2、用户平面1.3.2.1、常见的MR-DC原理对于某个UE,在MR-DC中涉及MN和SN的不同U平面连接选项,如图4.3.2.2-1所示。U平面连接取决于配置的承载选项:-对于MN终止的承载,至IJCN实体的用户平面连接在MN中终止;-对于SN终止的承载,至IJCN实体的用户平面连接在SN中终止;-用户平面数据在Uu上的传输涉及MCG或SCG无线电资源或两者:-对于MCG承载,仅涉及MCG无线电资源;-对于SCG承载,仅涉及SCG无线电资源;-对于分离承载,涉及MCG和SCG无线电资源。-对于分离承载,MN终止SCG承载和SN终止MCG承载,PDCP数据经由MN-SN用户平面接口在MN和SN之间传送。S-GWUPFSNS-GWUPFSN图4.3.2.1-1:EN-DC(左)和MR-DC与5GC(右)的U平面连接。1.3.2.2、 带EPC的MR-DC对于具有EPC(EN-DC)的MR-DC,X2-U接口是MN和SN之间的用户平面接口,并且S1-U是MN,SN或两者与S-GW之间的用户平面接口。1.3.2.3、 带5GC的MR-DC编者注:MR-DC与5GC并不完整,目标是在2018年12月完成。对于具有5GC(NGEN-DC,NE-DC)的MR-DC,Xn-U接口是MN和SN之间的用户平面接口,NG-U是MN,SN或两者与UPF之间的用户平面接口。2、承载处理方面2.1、QoS方面在EN-DC中,TS36.300[2]中定义的E-UTRANQoS框架适用:-在EPC和SN之间建立用于SN终止承载的S1-U承载;-在MN和SN之间建立用于分离承载,MN终止SCG承载和SN终止MCG承载的X2-U承载;-MN终止并且SN终止的承载可以具有MCG或SCG无线电资源或两者,MCG和SCG无线电资源已建立;-MN决定将DLUEAMBR和ULUEAMBR限制分配给SN,并将其指示给SN:-SN处的PDCP实体将接收至啲DLUEAMBR限制应用于SN为UE主持PDCP的所有承载的集合;-SN处的MAC实体将所接收的ULUEAMBR限制应用于针对UE的SN处的调度的上行链路无线电业务。在具有5GC的MR-DC中:-TS38.300[3沖定义的NG-RANQoS框架适用;-属于相同PDU会话的QoS流可以被映射到不同的承载类型(参见子条款4.2.2),因此对于相同的PDU会话可以存在两个不同的SDAP实体:-个在MN处,另一个在SN处。在这种情况下,MN决定将哪些QoS流分配给SN中的SDAP实体。如果SN决定其SDAP实体不能再承载给定的QoS流,贝USN通知MN并且MN不能拒绝该请求;-针对给定QoS流承载SDAP实体的MN或SN节点决定如何将QoS流映射到DRB;-如果给定QoS流的SDAP实体由MN托管并且MN决定要配置SCG资源,则它向SN提供-SN可以拒绝的DRBQoS流级QoS参数,以及-至IJDRB映射信息的QoS流和各QoS流信息;-如果给定QoS流的SDAP实体由SN托管并且SN配置MCG资源,则基于来自MN的提供的MCG资源信息,SN提供给MN。-MN可以拒绝的DRBQoS流级QoS参数,以及-至IJDRB映射信息的QoS流和各个QoS流信息。-如果用于给定QoS流的SDAP实体由SN托管,则MN提供足够的QoS相关信息以使SN能够配置适当的SCG资源并请求配置适当的MCG资源。MN可以向SN提供MCG资源,并且可以针对GBRQoS流指示在每QoS流级别上提供给SN的量。-MN决定将PDU会话AMBR限制分配给SN,并将其指示给SN。为了支持映射到不同承载类型的PDU会话,具有5GC的MR-DC为MN提供了请求5GC的可能性:-对于UE的一些PDU会话:将整个PDU会话的用户平面流量引导到MN或SN。在这种情况下,在NG-RAN处存在用于这种PDU会话的单个NG-U隧道终端。-MN可以在PDU会话的生命期内请求改变该分配。-对于UE的一些其他PDU会话:将PDU会话的QoS流的子集的用户平面流量引导到SN(分别是MN),而PDU会话的其余QoS流被引导到MN(分别为SN)。在这种情况下,NG-RAN上有两个NG-U隧道终端用于这种PDU会话。-MN可以在PDU会话的生命期内请求改变该分配。为了支持对于具有5GC的MR-DC的38.300[3沖规定的QoS框架的GBRQoS流的通知控制指示,SN和MN可以相互指示何时不能再满足GBRQoS流的QoS要求或者可以再次满足。2.2、承载类型选择在EN-DC中,对于每个无线承载,MN决定PDCP实体的位置以及要在哪个小区组中配置无线电资源。一旦建立了SN终止的分离承载,例如,通过辅助节点添加过程或MN发起的辅助节点修改过程,SN可以移除并随后为相应的E-RAB添加SCG资源,只要保证相应E-RAB的QoS即可。在具有5GC的MR-DC中,以下原则适用:-MN根据PDU会话确定SDAP实体的位置,即它是由MN还是由SN或两者主持;-如果MN决定主持SDAP实体,则可以将一些相关的QoS流决定为MCG承载,一些作为SCG承载,另一些实现为分离承载;-如果MN决定在SN中托管SDAP实体,则一些相关的QoS流可以实现为SCG承载,一些可以实现为MCG承载,而其他QoS流可以实现为分离承载。只要保证各个QoS流的QoS,SN就可以移除或添力晒于各个QoS流的SCG资源。2.3、承载类型的变化在MR-DC中,支持所有可能的承载类型更改选项:-来自分离承载的MCG承载;-来自SCG持有者的MCG承载;-来自分离承载的SCG承载。所有承载类型都支持承载终止点更改,可以在有或没有承载类型更改的情况下执行:-MN终止与SN终止承载的承载。对于EN-DC:-当为承载改变安全密钥时,重新建立关联的PDCP和RLC实体,而MAC行为可能取决于网络选择的解决方案,例如,MAC重置,LCID变化等(见附件A);-对于MCG承载,分离承载和SCG承载,在切换期间重新建立MCG/SCGPDCP和RLC并重置MCG/SCGMAC;-如果通过切换过程发生承载类型改变,则对于MCG承载,分离承载和SCG承载,重新建立MCG/SCGPDCP/RLC并重置MCG/SCGMAC;-如果通过SN改变过程发生承载类型改变,则重新建立SN终止的PDCP/RLC并重置SCGMAC;-支持不使用切换过程的MN终止承载类型之间的一步(直接)承载类型改变;-支持SN终止的承载类型之间的一步(直接)承载类型改变而不使用切换或SN改变过程;-支持从/到MN终止承载到/从SN终止承载的一步(直接)承载类型改变而不使用切换过程;-从SCG承载到MCG承载MAC的承载类型改变不被重置;释放关联的NRRLC实体,并建立关联的LTERLC实体;-用于DRB或PDCP的PDCP版本改变用于AMB的SN长度改变或用于DRB的RLC模式改变是使用DRB的释放和添加(在单个消息中)或完整配置来执行的;-支持PDCP版本更改的一步(直接)承载类型更改;-在从MCG承载到SCG承载或从分离承载到SCG承载的承载类型改变时,首先重新建立关联的LTERLC实体然后释放,为MCG承载建立关联的NRRLC实体到SCG承载:注:附件A中还总结了EN-DC中承载类型变化的L2处理(该表未考虑PDCPSN长度发生变化并避免重复使用COUNT的情况)o2.4、用户数据转发在EN-DC特定活动时,可以针对E-RAB执行用户数据转发,对于E-RAB,执行从/到MN终止的承载到/从SN终止的承载改变的承载类型。转发数据的节点的行为与为切换的"源eNB"指定的行为相同,转发数据的节点的行为与为切换的"目标eNB"指定的行为相同。对于具有5GC的MR-DC,每当托管PDCP实体的逻辑节点改变时,可以在NG-RAN节点之间执行用户数据转发。转发数据的节点的行为与为切换的"源NG-RAN节点〃指定的行为相同,转发数据的节点的行为与"目标NG-RAN节点"指定的行为相同"为了移交。对于涉及两个以上RAN节点的移动性场景,可以应用直接或间接数据转发。3、安全相关方面只能在MN中安全激活后配置EN-DC。在EN-DC中,对于在MN中终止的承载,网络利用KeNB配置UE;对于在SN中终止的承载,网络用S-KgNB配置UE。对于仅涉及SCG的改变的移动性场景(即,没有Pcell切换并且因此没有KeNB改变),如果SN的PDCP终止点未改变,则不需要S-KgNB密钥刷新。在EN-DC中,UE支持与在NAS级别发信号通知的E-UTRA安全算法相对应的NR安全算法,并且UENRAS安全能力不通过RRC用信号通知给MN。必要时,在MN处执行从E-UTRA安全算法到相应的NR安全算法的映射。对于具有5GC的MR-DC,可以基于每个无线电承载来配置UP完整性保护。4、多连接相关流程4.1、 概述TS36.300[2]中第10丄2.8节(双连接操作)中定义的类似程序适用于MR-DC。4.2、 辅助节点添加4.2.1、EN-DC辅助节点添加过程由MN发起,并且用于在SN处建立UE上下文以提供从SN到UE的无线电资源。对于需要SCG无线电资源的承载,该过程用于至少添加SCG的第一个小区。此过程还可用于配置SN终止的MCG承载(其中不需要SCG配置)。图10.2.1-1显示了辅助节点添加过程。图10.2.1-1:辅助节点添加过程MN决定请求SN为特定E-RAB分配无线电资源,指示E-RAB特性(E-RAB参数,对应于承载类型的TNLitfe址信息)。另外,对于需要SCG无线电资源的承载,MN指示所请求的SCG配置信息,包括整个UE能力和UE能力协调结果。在这种情况下,MN还为SN提供最新的测量结果以选择和配置SCG小区。MN可以请求SN为分离SRB操作分配无线电资源。MN总是向SN提供所有所需的安全信息(即使没有设置SN终止承载)以使SRB3能够基于SN决定来设置。在MN和SN之间需要X2-U资源的承载选项的情况下,MN提供用于SN终止承载的相应E-RAB,X2-UDLTNLitfe址信息的X2-UTNLitfe址信息,X2-UULMN终止承载的丁1\11_±也址信息。在SN终止的分离承载的情况下,MN提供其可以支持的最大QoS等级。SN可以拒绝该请求。注1:对于分离承载,可以请求MCG和SCG资源,使得相应E-RAB的QoS由MCG和SCG—起提供的确切资源总和保证,甚至更多。对于MN终止的分离承载,MN的决定在步骤1中由用信号通知给SN的E-RAB参数反映,其可以与通过S1接收的E-RAB参数不同。注2:对于特定的E-RAB,MN可以请求直接建立SCG或分离承载,即,不必首先建立MCG承载。还允许所有E-RAB可以被配置为SN终止承载,即,没有建立作为MN终止承载的E-RAB。如果SN中的RRM实体能够接纳资源请求,则它分配相应的无线电资源,并且取决于承载选项,分配相应的传输网络资源。对于需要SCG无线电资源的承载,SN触发随机接入,以便可以执行SN无线电资源配置的同步。SN决定Pscell和其他SCGScell,并在SgNBAdditionRequestAcknowledge消息中包含的NRRRC配置!肖息中向MN提供新的SCG无线电资源配置。在需要MN和SN之间的X2-U资源的承载选项的情况下,SN提供用于SN终止承载的相应E-RAB,X2-UULTNLitfe址信息的X2-UTNLitfe址信息,X2-UDLOMN终止承载的丁1\11_±也址信息。对于SN终止的承载,SN为相应的E-RAB和安全算法提供Sl-UDLTNL1也址信息。如果已请求SCG无线电资源,则提供SCG无线电资源配置。注3:对于SN终止的分离承载选项,SN可以决定从这样的量的MN请求资源,相应的E-RAB的QoS由MN提供的资源的确切总和保证。SN在一起,甚至更多。SNs决定在步骤2中通过用信号通知给MN的E-RAB参数反映,其可以与在步骤1中接收的E-RAB参数不同。从MN请求的QoS等级不应超过MN在设置时提供的等级。在步骤1中分离承载。注4:在MN终止承载的情况下,用户平面数据的传输可以在步骤2之后进行。注5:在SN终止承载的情况下,数据转发和SN状态转移可以在步骤2之后进行。MN向UE发送包括NRRRC配置消息的RRCConnectionReconfiguration;肖息,而不修改它。如果需要,UE应用新酉己置并用RRCConnectionReconfigurationComplete消息回复MN,包括NRRRC响应消息。在UE不能遵守RRCConnectionReconfiguration消息中包括的(部分)配置的情况下,它执行重新配置失败过程。如果从UE接收到,则MNffiSSgN肖息向SN通知SN已成功完成重新配置过程,该消息包括编码的NRRRC响应消息。如果配置有需要SCG无线电资源的承载,则UE执行朝向SN的PSCell的同步。未定义UE发送RRCConnectionReconfigurationComplete;肖息并对SCG执行随机接入过程的顺序。成功完成RRC连接重新配置过程不需要成功的RA过程到SCGO在使用RLCAM的SN终止承载的情况下,MN发送SN状态转移。在使用RLCAM的SN终止承载并且取决于相应E-RAB的承载特性的情况下,MN可以采取措施以最小化由于EN-DC的激活(数据转发)弓胞的服务中断。9-12。对于SN终止的承载,执行朝向EPC的UP路径的更新。4.2.2、MR-DC与5GC编者注:MR-DC与5GC并不完整,目标是在2018年12月完成。辅助节点(SN)添加过程由MN发起,并且用于在SN处建立UE上下文,以便从SN向UE提供无线电资源。对于需要SCG无线电资源的承载,该过程用于至少添加SCG的初始SCG服务小区。此过程还可用于配置SN终止的MCG承载(其中不需要SCG配置)。图10.2.2-1显示了SN添加过程。图10.2.2-1:SN添加程序MN决定请求目标SN为一个或多个特定PDU会话/QoS流分配无线电资源,指示QoS流恃注(QoS流级QoS参数,PDU会话级TNL地址信息和PDU会话级网络切片信息)。)。另外,对于需要SCG无线电资源的承载,MN指示所请求的SCG配置信息,包括整个UE能力和UE能力协调结果。在这种情况下,MN还为SN提供最新的测量结果以选择和配置SCG小区。MN可以请求SN为分离SRB操作分配无线电资源。MN总是向SN提供所有所需的安全信息(即使没有设置SN终止承载)以使SRB3能够基于SN决定来设置。对于需要MN和SN之间的Xn-U资源的承载选项,MN需要提供Xn-UTNLitfe址信息,SN终止承载的Xn-UDL丁1\11_±也址信息和MN终止承载的Xn-UULTNL地址信息。。SN可以拒绝该请求。注1:对于分离承载,可以请求MCG和SCG资源这样的量,相应QoS流的QoS由MCG和SCG_起提供的资源的确切总和保证,甚至更多。对于MN终止的分离承载,MN决策在步骤1中通过用信号通知给SN的QoS流参数反映,其可以不同于通过NG接收的QoS流参数。注2:对于特定的QoS流,MN可以请求直接建立SCG和/或分离承载,即首先不必建立MCG承载。还允许所有QoS流可以映射到SN终止的承载,即,没有QoS流被映射到MN终止的承载。如果SN中的RRM实体能够接纳资源请求,则它分配相应的无线电资源,并且根据承载类型选项,分配相应的传输网络资源。对于需要SCG无线电资源的承载,SN触发UE随机接入,以便可以执行SN无线电资源配置的同步。SN决定PScell和其他SCGScell,并在SNAdditionRequestAcknowledge消息中包含的SNRRC配置消息中向MN提供新的SCG无线电资源配置。在MN和SN之间需要Xn-U资源的承载选项的情况下,SN提供用于SN终止承载的相应E-RAB,Xn-UULTNLitfe址信息的Xn-UTNLitfe址信息,Xn-UDLOMN终止承载的丁1\11_±也址信息。对于SN终止的承载,SN为相应的PDU会话和安全算法提供NG-UDLTNL地址信息。如果已请求SCG无线电资源,则提供SCG无线电资源配置。注3:在MN终止承载的情况下,用户平面数据的传输可以在步骤2之后进行。注4:在SN终止承载的情况下,数据转发和SN状态转移可以在步骤2之后进行。注5:对于配置了与CA的PDCP复制的MN终止的NRSCG承载,MN分配2个单独的Xn-U承载。对于配置了与CA的PDCP复制的SN终止的NRMCG承载,SN分配2个单独的Xn-U承载。MN发送MNRRC重配置消息发送给UE,包括SNRRC配置消息,而无需修改它。如果需要,UE应用新配置并向MN回复MNRRC重新配置完成消息,包括SN的SNRRC响应消息。在UE不能遵守MNRRC重新配置消息中包括的配置(的 部分)的情况下,它执行重新配置失败过程。如果从UE接收到,则MN通过SN重新配置完成!肖息向SN通知SN已成功完成重新配置过程,该消息包括编码的SNRRC响应消息。如果配置有需要SCG无线电资源的承载,贝dUE执行针对由SN配置的PSCell的同步。未定义UE发送MNRRC重新配置完成|肖息并且对SCG执行随机接入过程的顺序。成功完成亂连接重新配置过程不需要成功的RA过程到SCG。在使用RLCAM的SN终止承载的情况下,MN发送SN状态转移。在使用RLCAM的SN终止承载的情况下,并且取决于相应QoS流的承载特性,MN可以采取措施以最小化由于MR-DC的激活(数据转发)弓胞的服务中断。9-12.对于SN终止的承载,通过PDU会话路径更新过程来执行向5GC的UP路径的更新。4.3、辅助节点修改(MN/SN启动)4.3.1、EN-DC辅助节点修改过程可以由MN或由SN发起,并且可以用于修改,建立或释放承载上下文,向SN传送承载上下文或者从SN传送承载上下文或者在相同SN内修改UE上下文的其他属性。。它还可以用于经由MN将来自SN的NRRRC消息传送到UE以及经由MN将来自UE的响应传送到SN(例如,当不使用SRB3时)。辅助节点修改过程不一定需要涉及到UE的信令。MN启动了SN修改:图10.3.1-1:SN修改程序-MN启动MN使用该过程来启动相同SN内的SCG的配置改变,例如,SCG承载的増力口,修改或释放以及分离承载的SCGRLC承载,以及SN终止的MCG承载的配置改变。承载类型改变可以导致在针对相应E-RAB的单个MN发起的SN修改过程内添加新承载配置并释放旧承载配置。MN使用该过程在保持SN的同时在同一MN内执行切换。MN还使用该过程来查询当前的SCG配置,例如,当在MN发起的SN变化中应用増量配置时。MN还使用该过程向SN提供S-RLF相关信息。MN可以不使用该过程来启动SCGScell的添加,修改或释放。SN可以拒绝该请求,除非它涉及SN终止的承载的释放或MN终止的承载的SCGRLC承载,或者如果它用于在保持SN的同时在相同的MN内执行切换。图10.3.1-1显示了MN发起的SN修改过程的示例信令流程。1.MN发送SgNB修改请求消息,该消息可以包含与承载上下文相关的或其他UE上下文相关信息,数据转发地址信息(如果适用)和所请求的SCG配置信息,包括要用作基础的UE能力协调结果用于SN的重新配置。在需要SN中的安全密钥更新的情况下,包括新的SgNB安全密钥。在SCGRLC重建用于配置有MN终止承载的E-RAB的情况下,其中SCGRLC承载不执行承载类型改变,MN向SN提供新白勺ULGTPTEID。SNI夸;迷续使用先前白勺ULGTPTEID向MN发送ULPDCPPDU,直到其重新建立RLC并在重新建立之后使用新的ULGTPTEIDO在针对配置有SN终止承载的E-RAB的PDCP重建的情况下,其中没有执行承载类型改变的MCGRLC承载,MN向SN提供新的DLGTPTEID。SN应继续使用先前的DLGTPTEID向MN发送DLPDCPPDU,直到其执行PDCP重建并使用从PDCP重建开始的新DLGTPTEIDO2.SN响应SgNB修改请求确认!肖息,其可以包含NRRRC配置!肖息内的SCG无线电资源配置信息和数据转发地址信,孰如果适用)。在具有安全密钥更新的PSCell改变的情况下,对于配置有MN终止承载选项的E-RAB,其需要MN和SN之间的X2-U资源,其中不执行承载类型改变,SN提供新的DL。GTPTEID到MN。MN应继续使用先前的DLGTPTEID向SN发送DLPDCPPDU,直到其执行PDCP重建或PDCP数据恢复,并使用从PDCP重建或数据恢复开始的新DLGTPTEID。在具有安全密钥更新的PSCell改变的情况下,对于配置有SN终止承载选项的E-RAB,其需要MN和SN之间的X2-U资源,其中不执行承载类型改变,SN提供新的UL。GTPTEID到MN。MN应继续使用先前的ULGTPTEID向SN发送ULPDCPPDU,直到其重新建立RLC并在重新建立之后使用新的ULGTPTEID。3-5.MN发起RRC连接重新配置过程,包括NRRRC配置消息。UE应用新配置,与MN同步(如果在MN内切换的情况下被指示)并且如果需要则回复RRCConnectionReconfigurationComplete,包括NRRRCD向应消息。在UE不能遵守RRCConnectionReconfiguration消息中包括的(部分)配置的情况下,它执行重新配置失败过程。成功完成重新配置后,过程成功在SgNB重新配置完成消息中指示。如果被指示,贝dUE执行针对SN的PSCell的同步,如SgNB添加过程中所述。否则,UE可以在应用新配置之后执行UL传输。如果使用RLCAM改变了承载的PDCP终止点,并且当不使用RRC完全配置时,MN发送SN状态转移。如果适用,发生MN与SN之间的数据转发(图10.3.1-1描述了承载上下文从MN转移到SN的情况)。SN向MN发送辅RAT数据量报告消息,并且包括通过NR无线电传送到UE的数据量,以便释放E-RAB。注1:未定义SN发送辅助RA頂対居量报告!肖息并使用MN执行数据转发的顺序。当相关承载的传输停止时,SN可以发送报告。如果适用,则执行路径更新。SN在MN参与下启动了SN修改:图10.3.1-2:SN修改过程-由MN参与启动的SNSN使用该过程在相同的SN内执行SCG的配置改变,例如,触发释放SCG承载和分离承载的SCGRLC承载(MN可以在其上释放承载或维持当前承载类型或将其重新配置为MCG承载,MN终止或SN终止),并触发PSCell更改(例如,当需要新的安全密钥或MN需要执行PDCP数据恢复时)oMN不能拒绝SCG承载的释放请求和分离承载的SCGRLC承载。图10.3.1.-2示出了具有MN参与的SN发起的SgNB修改过程的示例信令流程。1.SN发送包括NRRRC配鑒肖息的SgNB修改要求消息,该NRRRC配鑒肖息可以包含与承载上下文相关的其他UE上下文相关信息和新SCG无线电资源配置。对于承载释放或修改,相应的E-RAB列表包括在SgNB修改要求消息中。在更改安全密钥的情况下,PDCP更改指示表示需要更新S-KgNB。在MN需要执行PDCP数据恢复的情况下,PDCP改变指示指示需要PDCP数据恢复。SN可以决定是否需要更改安全密钥。2/3。如果需要应用数据转发和/或SN安全密钥改变,则MN触发MN发起的SN修改过程的准备,并分别在SgNB修改请求消息内提供转发地址和/或新的SN安全密钥信息。注2:如果在步骤2中仅提供SN安全密钥,则MN不需要等待步骤3的接收以发起RRC连接重新配置过程。MN向UE发送包括NRRRC配置消息的RRCConnectionReconfiguration;肖息,包括新的SCG无线电资源配置。如果需要,UE应用新配置并发送RRCConnectionReconfigurationComplete消息,包括编码的NRRRC响应消息。在UE不能遵守RRCConnectionReconfiguration消息中包括的(部分)配置的情况下,它执行重新配置失败过程。在成功完成重新配置后,如果从UE接收到,则在包含编码的NRRRC响应消息的SgNB修改确认消息中指示过程的成功。
如果被指示,则UE执行SN的PSCell的同步,如SN添加过程中所述。否则,UE可以在应用新配置之后执行UL传输。如果使用RLCAM改变承载的PDCP终止点,并且当不使用RRC完全配置时,SN发送MN状态转移。如果适用,发生MN与SN之间的数据转发(图10.3.1-2描述了承载上下文从SN转移到MN的情况)。SN向MN发送辅RAT数据量报告消息,并且包括通过NR无线电传送到UE的数据量,以便释放E-RAB。注3:SN没有定义SN发送辅助RAT数据量报告消息并使用MN执行数据转发的顺序。当相关承载的传输停止时,SN可以发送报告。如果适用,则执行路径更新。UESN1.NRRRCConnectionReconfigurationUESN1.NRRRCConnectionReconfigurationRandomaccessprocedure◄ >NRRRCConnectionReconfigurationCompleteSN在没有MN参与的情况下启动SN修改图10.3.1-3:SN修改-在没有MN参与的情况下启动SNMN在不需要与MN协调的情况下,包括SCGScell和PSCell的添加/修改/释放改变(例如,当不需要改变安全密钥时),使用SN启动的修改而不涉及MN参与过程来修改SN内的配置。并且MN不需要参与PDCP恢复)。图10.3.1-3显示了SN发起的SN修改过程的示例信令流程,没有MN参与。SN可以决定是否需要随机接入过程。SN通过SRB3向UE发送RRCConnectionReconfiguration消息。UE应用新酉己置。在UE不能遵守RRCConnectionReconfiguration消息中包括的(部分)配置的情况下,它执行重新配置失败过程。如果指示,则UE执行针对SN的PSCell的同步。UE回复RRCConnectionReconfigurationCompletel肖息。图10.3.1-4:向UE发送NRRRC消息或从UE发送NRRRC消息当SN需要将NRRRC消息传送到UE并且不使用SRB3时,SN启动该过程。1.SN通过向MN发送所需的SgNB修改来启动该过程。MN在RRCConnectionReconfiguration消息中将NRRRC消息转发到UE。UE应用新配置并回复RRCConnectionReconfigurationComplete;肖息。如果从UE接收到,贝_N将NRRRC响应消息转发到SgNB修改确认消息中的SNO如果指示,则UE执行针对SN的PSCell的同步,如SgNB添加过程中所述。否则,UE可以在应用新配置之后执行UL传输。4.3.2、带5GC的MR-DC编者注:MR-DC与5GC并不完整,目标是在2018年12月完成。SN修改过程可以由MN或SN发起,并且用于修改,建立或释放PDU会话/QoS流上下文,将SIP会话/QoS流上下文传送到SN或从SN传送或修改其他属性。相同SN内的UE上下文。它还可以用于经由MN将来自SN的NRRRC消息传送到UE以及经由MN将来自UE的响应传送到SN(例如,当不使用SRB3时)。SN修改过程不一定需要涉及到UE的信令。MN启动了SN修改图10.3.2-1:SN修改程序-MN启动MN使用该过程来在相同的SN内发起SCG的配置改变,包括添加,修改或释放映射到SN终止的承载和具有SCGRLC承载的MN终止的承载的PDU会话/QoS流。MN使用该过程来查询当前的SCG配置,例如,当在MN发起的SN变化中应用増量配置时。MN使用该过程向SN提供S-RLF相关信息。MN可以不使用该过程来启动SCGScell的添加,修改或释放。SN可以拒绝该请求,除非它涉及PDU会话/QoS流的释放。图10.3.2-1显示了MN发起的SN修改过程的示例信令流程。MN发送SN修改请求消息,其可以包含PDU会话/QoS流上下文相关或其他UE上下文相关信息,数据转发地址信肩、(如果适用),PDU会话级网络切片信息和所请求的SCG配置信息,包括UE能力协调结果,用作SN重新配置的基础。2.SN响应SN修改请求确认消息,其可以包含SNRRC配置!肖息内的新SCG无线电配置信息,以及数据转发地址信息(如果适用)O注意:对于要设置与CA的PDCP复制的MN端接的NRSCG承载,MN分配2个单独的Xn-U承载对于要设置与CA的PDCP复制的SN终止的NRMCG承载,SN分配2个单独的Xn-U承载。3/4.MN发起RRC连接重配置过程,包括SNRRC配置消息。如果需要,UE应用新配置并回复MNRRC重新配置完成消息,包括SNRRC响应消息。在UE不能遵守MNRRC重新配置消息中包括的配置(的一部分)的情况下,它执行重新配置失败过程。成功完成重新配置后,程序的成功将在SNReconfigurationComplete;肖息中指示。如果指示,则UE执行SN的PSCell的同步,如SN添加过程中所述。否则,UE可以在应用新配置之后执行UL传输。如果使用RLCAM改变承载的PDCP终止点,并且当不使用RRC完全配置时,MN发送SN状态转移。如果适用,则发生MN与SN之间的数据转发(图10.3.2-1描述了PDU会话/QoS流上下文从MN传送到SN的情况)o如果适用,执行PDU会话路径更新过程。SN在MN参与下启动了SN修改:图10.3.2-2:SN修改程序-由MN参与启动的SNSN使用该过程在相同的SN内执行SCG的配置改变,例如,触发PDU会话/QoS流的修改/释放并触发PSCell变化(当需要MN参与时)。MN不能拒绝PDU会话/QoS流的释放请求。图10.3.2-2显示了SN发起的SN修改过程的示例信令流程。1.SN发送包括SNRRC配置消息的SNModificationRequired消息,其可以包含PDU会话/QoS流上下文相关,其他UE上下文相关信息和SCG的新无线电资源配置。对于PDU会话/QoS流的释放或修改,相应的PDU会话/QoS流列表包括在SN修改要求消息中。SN可以决定是否需要更改安全密钥。2/3.MN启动的SN修改过程可以由SN修改要求消息触发。MN向UE发送MNRRC重新配置|肖息,包括SNRRC配置|肖息和新SCG无线电资源配置。如果需要,UE应用新配置并发送MNRRC重新配置完成消息,包括编码的SNRRC响应消息。在UE不能遵守MNRRC重新配置消息中包括的配置(的一部分)的情况下,它执行重新配置失败过程。在成功完成重新配置之后,如果从UE接收到,则在包含编码的SNRRC响应消息的SN修改确认!肖息中指示过程的成功。如果被指示,则UE执行与SN配置的PSCell的同步,如SN添加过程中所述。否则,UE可以在应用新配置之后直接执行UL传输。如果使用RLCAM改变承载的PDCP终止点,并且当不使用RRC完全配置时,SN发送MN状态转移。如果适用,发生MN与SN之间的数据转发(图10.3.2-2描述了PDU会话/QoS流上下文从SN传送到MN的情况)。如果适用,执行PDU会话路径更新过程。SN在没有MN参与的情况下启动SN修改。NE-DC不支持此过程。图10.3.2-3:SN修改-在没有MN参与的情况下启动SN在不需要与MN协调的情况下,在没有MN参与的情况下,SN发起的SN修改过程用于修改SN内的配置,包括SCGSeen和PSCell改变的添加/修改/释放(当不需要MN参与时)。图10.3.2-3显示了没有MN参与的SN发起的SN修改过程的示例信令流程。SN可以决定是否需要随机接入过程。1.SN通过SRB3向UE发送SNRRC重配置消息。UE应用新配置并回复SNRRC重新配置完成!肖息。在UE不能遵守SNRRC重新配置消息中包括的配置(的一部分)的情况下,它执行重新配置失败过程。如果被指示,则UE执行SN的PSCell的同步,如SN添加过程中所述。否则,UE可以在应用新配置之后执行UL传输。图10.3.2-4:向UE发送NRRRC消息或从UE发送NRRRC消息当SN需要将NRRRC消息传送到UE并且不使用SRB3时,SN启动该过程。SN通过向MN发送所需的SN修改来启动该过程。MN在RRC重配置消息中将NRRRC消息转发给UEoUE应用新配置并回复RRC重新配置完成消息。如果从UE接收到,则MN将RRCRRC响应消息转发到SN修改确认!肖息中的SNO如果被指示,则UE执行SN的PSCell的同步,如SN添加过程中所述。否则,UE可以在应用新配置之后执行UL传输。4.4、辅助节点释放(MN/SN启动)4.4.1、EN-DC辅助节点释放过程可以由MN或由SN发起,并且用于在SN处发起UE上下文的释放。该请求的接收者节点可以拒绝它,例如,如果SN改变SN改变过程。例如,在由于MN中的无线电链路故障而重新建立RRC连接的情况下,不一定需要涉及到UE的信令。MN发起了SNRelease图10.4.1-1:SN发布过程-MN已启动图10.4.1-1显示了当SN确认SN释放时MN发起的辅助节点释放过程的示例信令流程。MN通过发送SgNB释放请求消息来启动该过程。如果请求数据转发,则MN向SN提供数据转发地址。SN通过发送SgNB释放请求确认消息来确认SN释放。如果合适,SN可以拒绝SN释放,例如,如果SN改变过程由SN触发。3/4.如果需要,MN在针对UE的RRCConnectionReconfiguration消息中指示UE将释放整个SCG配置。在UE不能遵守RRCConnectionReconfiguration消息中包括的(部分)配置的情况下,它执行重新配置失败过程。注1:如果应用数据转发,步骤1和2之间的及时协调可以最小化服务提供中的差距,但这被认为是实施问题。如果释放的承载使用RLCAM,贝IISN发送SN状态转移。发生从SN到MN的数据转发。7.SN向MN发送辅RAT数据量报告消息,并且包括通过NR无线电为相关E-RAB传送到UE的数据量。注2:未定义SN发送辅助RAT数据量报告!肖息并使用MN执行数据转发的顺序。当相关承载的传输停止时,SN可以发送报告。8.如果适用,则启动路径更新过程。在接收到UE上下文释放消息时,SN可以释放与UE上下文相关联的无线电和C平面相关资源。任何正在进行的数据转发可以继。SN发起了SNRelease:图10.4.1-2:SN释放过程-SN启动图10.4.1-2显示了SN发起的辅助节点释放过程的示例信令流程。SN通过发送不包含节点间消息的SgNBReleaseRequired消息来启动该过程。如果请求数据转发,则MN在SgNB释放确认消息中向SN提供数据转发地址。SN可以在其接收到SgNB释放确认消息之前开始数据转发并且停止向UE提供用户数据。3/4.如果需要,MN在针对UE的RRCConnectionReconfiguration消息中指示UE将释放整个SCG配置。在UE不能遵守RRCConnectionReconfiguration消息中包括的(部分)配置的情况下,它执行重新配置失败过程。注3:如果采用数据转发,步骤2和3之间的及时协调可以最大限度地减少服务提供方面的差距。然而,这被认为是实施问题。如果释放的承载使用RLCAM,贝(JSN发送SN状态转移。发生从SN到MN的数据转发。SN向MN发送辅RAT数据量报告消息,并且包括通过NR无线电为相关E-RAB传送到UE的数据量。注4:SN没有定义SN发送辅助RAT数据量报告消息并使用MN执行数据转发的顺序。当相关承载的传输停止时,SN可以发送报告。如果适用,则启动路径更新过程。在接收到UE上下文释放消息时,SN可以释放与UE上下文相关联的无线电和C平面相关资源。任何正在进行的数据转发可以继4.4.2、MR-DC与5GC编者注:MR-DC与5GC并不完整,目标是在2018年12月完成。SN释放过程可以由MN或SN发起,并且用于在SN处发起UE上下文和相关资源的释放。该请求的接收者节点可以拒绝它,例如,如果SN改变SN改变过程。MN发起了SNRelease图10.4.2-1:SN释放程序-MN启动图10.4.2-1显示了MN发起的SN释放过程的示例信令流程。MN通过发送SN释放请求消息来启动该过程。如果请求数据转发,则MN向SN提供数据转发地址。SN通过发送SNReleaseRequestAcknowledge消息来确认SNReleaseo如果适当,SN可以拒绝SN释放,例如,如果SN改变过程是由SN触发的。3/4。如果需要,MN在向UE的MNRRC重新配置!肖息中指示UE将释放整个SCG配置。在UE不能遵守MNRRC重新配置!肖息中包括的配置(的一部分)的情况下,它执行重新配置失败过程。注1:如果应用数据转发,步骤1和2之间的及时协调可以最小化服务提供中的差S巨,但这被认为是实施问题。如果释放的承载使用RLCAM,贝IISN发送SN状态转移。发生从SN到MN的数据转发。如果适用,启动PDU会话路径更新过程。在接收到UE上下文释放消息时,SN可以释放与UE上下文相关联的无线电和C平面相关资源。任何正在进行的数据转发可以继SN发起了SNRelease:图10.4.2-2:SN释放程序-SN启动图10.4.2-2显示了SN发起的SN释放过程的示例信令流程。SN通过发送不包含任何节点间消息的SNReleaseRequired消息来启动该过程。如果请求数据转发,则MN在SN释放确认消息中向SN提供数据转发地址。SN可以在其接收到SN释放确认消息之前开始数据转发并且停止向UE提供用户数据。3/4.如果需要,MN在向UE的MNRRC重新配置消息中指示UE将释放整个SCG配置。在UE不能遵守MNRRC重新配置!肖息中包括的配置(的一部分)的情况下,它执行重新配置失败过程。注2:如果应用数据转发,则步骤2和3之间的及时协调可以最小化服务提供中的差距。然而,这被认为是实施问题。如果释放的承载使用RLCAM,贝IISN发送SN状态转移。发生从SN到MN的数据转发。如果适用,启动PDU会话路径更新过程。在接收到UE上下文释放消息时,SN可以释放与UE上下文相关联的无线电和C平面相关资源。任何正在进行的数据转发可以继。4.5、辅助节点更改(MN/SN已启动)4.5.1、EN-DC辅助节点改变过程由MN或SN发起,并用于将UE上下文从源SN转移到目标SN,并将UE中的SCG配置从一个SN改变到另一个SN。注1:在该版本的协议中不支持具有单个RRC重新配置的RAT间SN改变过程(即,没有从EN-DC到DC的转换)。辅助节点改变过程总是涉及通过MCGSRB向UE发送信令。MN启动了SNChange图10.5.1-1显示了MN发起的辅助节点更改的示例信令流程:1/2.MN通过请求目标SN通过SgNB添加过程为UE分配资源来发起SN改变。MN可以包括与目标SN相关的测量结果。如果需要转发,则目标SN向MN提供转发地址。目标SN包括完整或増量RRC配置的指示。注2:MN可以在步骤1之前发送SgNB修改请求消息(到源SN)以请求当前SCG配置。如果目标SN资源的分配成功,则MN发起源SN资源的释放,包括指示SCG移动性的原因。源SN可以拒绝释放。如果需要数据转发,则MN向源SN提供数据转发地址。如果直接数据转发用于SN终止的承载,则MN将从目标SN接收的数据转发地址提供给源SN。接收SgNB释放请求消息触发源SN停止向UE提供用户数据,并且如果适用,贝岍始数据转发。4/5.MN触发UE应用新配置。MN向UE指示RRCConnectionReconfiguration消息中的新配置,该消息包括由目标SN生成的NRRRC配置!肖息。如果需要,UE应用新配置并发送RRCConnectionReconfigurationComplete消息,包括针对目标SN的编码的NRRRC响应消息。在UE不能遵守RRCConnectionReconfiguration消息中包括的(部分)配置的情况下,它执行重新配置失败过程。如果RRC连接重新配置过程成功,则如果从UE接收到,则MN经由具有针对目标SN的编码的NRRRC响应消息的SgNBReconfigurationComplete消息通知目标SN。如果配置有需要SCG无线电资源的承载,则UE与目标SN同步。对于使用RLCAM的SN终止承载,源SN发送SN状态转移,MN然后将其发送到目标SN。如果适用,将从源SN进行数据转发。它可以在源SN从MN接收SgNB释放请求消息之前启动。源SN向MN发送辅RAT数据量报告消息,并且包括通过NR无线电传送给UE的用于相关E-RAB的数据量。注3:SN没有定义SN发送辅助RAT数据量报告消息并使用MN执行数据转发的顺序。当相关承载的传输停止时,SN可以发送报告。11-15.如果承载中的一个在源SN处终止,则MN触发路径更新。在接收到UE上下文释放消息时,源SN可以释放与UE上下文相关联的无线电和C平面相关资源。任何正在进行的数据转发可以继SN启动了SNChange:图10.5.1-2:SN更改-SN已启动图10.5.1-2显示了由SN发起的辅助节点变更的示例信令流程:1.源SN通过发送包含目标SNID信息的SgNBChangeRequired消息来发起SN改变过程,并且可以包括SCG配置(以支持delta配置)和与目标SN相关的测量结果。2/3.MN通过SgNB添加过程请求目标SN为UE分配资源,包括与从源SN接收的目标SN有关的测量结果。如果需要转发,则目标SN向MN提供转发地址。目标SN包括完整或増量RRC配置的指示。4/5.MN|4^UE应用新酉己置。MN在RRCConnectionReconfiguration消息中向UE指示新配置,该消息包括由目标SN生成的NRRRC配置!肖息。如果需要,UE应用新配置并发送RRCConnectionReconfigurationComplete消息,包括针对目标SN的编码的NRRRC响应消息。在UE不能遵守RRCConnectionReconfiguration消息中包括的(部分)配置的情况下,它执行重新配置失败过程。如果目标SN资源的分配成功,则MN确认源SN资源的释放。如果需要数据转发,则MN向源SN提供数据转发地址。如果直接数据转发用于SN终止的承载,则MN将从目标SN接收的数据转发地址提供给源SN。接收SgNB改变确认消息触发源SN停止向UE提供用户数据,并且如果适用,则开始数据转发。如果RRC连接重新配置过程成功,则如果从UE接收到,则MN经由具有针对目标SN的编码的NRRRC响应消息的SgNB重新配置完成!肖息通知目标SN。UE与目标SN同步。对于使用RLCAM的SN终止承载,源SN发送SN状态转移,MN然后将其发送到目标SN。如果适用,则从源SN进行数据转发。它可以在源SN从MN接收SgNB改变确认消息之后开始。源SN向MN发送辅RAT数据量报告消息,并且包括通过NR无线电传送给UE的用于相关E-RAB的数据量。注4:未定义源SN发送辅助RAT数据量报告消息并使用MN/目标SN执行数据转发的顺序。当相关承载的传输停止时,SgNB可以发送报告。12-16.如果承载中的一个在源SN处终止,则MN触发路径更新。在接收到UE上下文释放消息时,源SN可以释放与UE上下文相关联的无线电和C平面相关资源。任何正在进行的数据转发可以继。4.5.2、带5GC的MR-DC编者注:MR-DC与5GC并不完整,目标是在2018年12月完成。MN启动了SNChangeMN发起的SN改变过程用于将UE上下文从源SN转移到目标SN并且将UE中的SCG配置从一个SN改变到另一个SN。辅助节点改变过程总是涉及通过MCGSRB向UE发送信令。图10.5.2-1:SN更改过程-MN已启动图10.5.2-1显示了MN发起的SN变化的示例信令流程:1/2.N通过请求目标SN借助SN添加过程为UE分配资源来发起SN改变。MN可以包括与目标SN相关的测量结果。如果需要数据转发,则目标SN向MN提供数据转发地址。目标SN包括完整或増量RRC配置的指示。注意:MN可以在步骤1之前发送SN修改请求消息(到源SN)以请求当前SCG配置。3.如果目标SN资源的分配成功,则MN发起源SN资源的释放,包括指示SCG移动性的原因。源SN可以拒绝释放。如果需要数据转发,则MN向源SN提供数据转发地址。如果直接数据转发用于SN终止的承载,则MN将从目标SN接收的数据转发地址提供给源SN。SN释放请求消息的接收触发源SN停止向UE提供用户数据,并且如果适用,贝岍始数据转发。4/5.N触发UE应用新配置。MN在包括目标SNRRC配置!肖息的MNRRC重新配置消息中向UE指示新配置。如果需要,UE应用新配置并发送MNRRC重新配置完成消息,包括针对目标SN的编码SNRRC响应消息。在UE不能遵守MNRRC重新配置消息中包括的配置(的一部分)的情况下,它执行重新配置失败过程。如果RRC连接重新配置过程成功,则如果从UE接收到,则MN经由SN重新配置完成消息向目标SN通知针对目标SN的编码的SNRRC响应消息。如果配置有需要SCG无线电资源的承载,则UE与目标SN同步。对于使用RLCAM的SN终止承载,源SN发送SN状态转移,MN然后将其发送到目标SN。如果适用,将从源SN进行数据转发。它可以在源SN从MN接收SN释放请求消息时开始。10-14.果PDU会话/QoS流之一在源SN处终止,则MN触发路径更新过程。在接收到UE上下文释放消息时,源SN可以释放与UE上下文相关联的无线电和C平面相关资源。任何正在进行的数据转发可以继。SN启动了SNChangeSN发起的SN改变过程用于将UE上下文从源SN转移到目标SN并且将UE中的SCG配置从一个SN改变到另一个SN。图10.5.2-2:SN更改过程-SN已启动图10.5.2-2显示了由SN启动的SN更改的示例信令流程:源SN通过发送SNChangeRequired消息来发起SN改变过程,该消息包含候选目标节点ID并且可以包括SCG配置(以支持delta配置)和与目标SN相关的测量结果。2/3.MN通过SN添加过程请求目标SN为UE分配资源,包括与从源SN接收的目标SN有关的测量结果。如果需要数据转发,则目标SN向MN提供数据转发地址。目标SN包括完整或増量RRC配置的指示。4/5.MN触发UE应用新配置。MN在MNRRC重新配置消息中向UE指示新配置,该消息包括由目标SN生成的SNRRC配置消息。如果需要,UE应用新配置并发送MNRRC重新配置完成消息,包括针对目标SN的编码SNRRC响应消息。在UE不能遵守MNRRC重新配置!肖息中包括的配置(的一部分)的情况下,它执行重新配置失败过程。6.如果目标SN资源的分配成功,则MN确认源SN的改变。如果需要数据转发,则MN向源SN提供数据转发地址。如果直接数据转发用于SN终止的承载,则MN将从目标SN接收的数据转发地址提供给源SN。SNChangeConfirm消息的接收触发源SN停止向UE提供用户数据,并且如果适用,则开始数据转发。如果RRC连接重新配置过程成功,则如果从UE接收到,则MN经由具有针对目标SN的编码SNRRC响应消息的SN重新配置完成消息通知目标SN。UE与目标SN同步。对于使用RLCAM的SN终止承载,源SN发送SN状态转移,MN然后将其发送到目标SN。如果适用,则从源SN进行数据转发。它可以在源SN从MN接收SN改变确认消息之前启动。11-15.如果PDU会话/QoS流之一在源SN处终止,则MN触发路径更新过程。在接收到UE上下文释放消息时,源SN可以释放与UE上下文相关联的无线电和C平面相关资源。任何正在进行的数据转发可以继。4.6、PSCell改变在MR-DC中,PSCell更改并不总是需要更改安全密钥。如果需要更改安全密钥,则通过朝向UE的同步SCG重新配置过程来执行此操作,该过程涉及PSCell上的随机访问和安全密钥更改,在此期间,为SCG配置的MAC实体被重置并且为SCG配置的RLC被重新建立无论在SCG上建立的承载类型如何。对于SN终止承载,重新建立PDCP。在EN-DC中,为了在相同的SN内执行该过程,使用第10.3节中描述的SN修改过程,设置PDCP变化指示以指示当SN启动过程时需要S-KgNB更新或当MN发起该过程时包括SgNB安全密钥。如果不需要安全密钥更改,则通过同步SCG重新配置过程来执行此操作,而无需向UE进行安全密钥更改,涉及PSCell上的随机访问,在此期间,为SCG配置的MAC实体被重置,并且为SCG配置的RLC被重新建立无论在SCG上建立的承载类型如何。对于使用RLCAM模式的承载,PDCP数据恢复适用,对于使用RLCUM的承载,在PDCP中不执行任何动作,而对于SRB,PDCP丢弃所有存储的SDU和PDU。在EN-DC中,除非配置了MN终止SCG或分离承载,否则这不需要MN参与。在MN终止SCG或分离承载的情况下,使用如第10.3节中所述的SN发起的SN修改过程,设置PDCP变化指示以指示需要PDCP数据恢复。4.7、有/无辅助节点改变的主节点间切换4.7.1、EN-DC具有/不具有MN发起的辅助节点改变的主节点间切换用于将上下文数据从源MN传送到目标MN,同时保持SN处的上下文或将其移动到另一SN。在主节点间切换期间,目标MN决定是保持还是改变SN(或释放SN,如部分10.8中所述)。注1:在此版本的协议中不支持具有/不具有SN变化的RAT间主节点间切换(即,没有从EN-DC到NR-NRDC的转换)。图10.7.1-1:有/无MN发起SN变化的MN间切换图10.7.1-1显示了有或没有MN发起的辅助节点更改的主节点间切换的示例信令流程:注2:对于没有辅助节点改变的主节点间切换,图10.7.1-1中所示的源SN和目标SN是同一节点。源MN通过启动包括MCG和SCG配置的X2切换准备过程来开始切换过程。源MN包括切换请求!肖息中的(源)SN中的(源)SNUEX2APID,SNID和UE上下文。注3:源MN可以发送SgNB修改请求消息(到源SN)以在步骤1之前请求当前SCG配置。如果目标MN决定保留SN,则目标MN向包括SNUEX2APID的SN发送SN添加请求,作为对源MN建立的SN中的UE上下文的参考。如果目标MN决定改变SN,则目标MN将SgNB添加请求发送到目标SN,该目标SN包括由源MN建立的源SN中的UE上下文。(目标)SN回复SN添加请求确认。(目标)SN可以包括全RRC或増量RRC配置的指示。目标MN在切换请求确认消息内包括要作为RRC消息发送到UE的透明容器以执行切换,并且还可以向源MN提供转发地址。如果目标MN和SN在步骤2和步骤3中决定将UE上下文保持在SN中,则目标MN向源MN指示保持SN中的UE上下文。源MN向(源)SN发送SN释放请求,包括指示MCG移动性的原因。(源)SN确认释放请求。如果源接收到来自目标MN的指示,则源MN向(源)SN指示保持SN中的UE上下文。如果包括作为保存在SN中的UE上下文的指示,则SN保持UE上下文。源MNIS^UE应用新配置。7/8.E与目标MN同步并用RRCConnectionReconfigurationC
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