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LA CHINE Shenzhen Olax Technology CO.,Ltd Nouvelles de l'entreprise

Quelle est l'organisation 3GPP?

3GPP (Third Generation Partnership Project) est une collaboration internationale entre sept organisations de développement de normes de télécommunication (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSG, UIT et TTA);Cette organisation travaille ensemble pour développer et maintenir des spécifications techniques pour la 2GLe 3GPP travaille également en collaboration avec d'autres fournisseurs de services (par exemple, les fabricants de combinés, les opérateurs de réseaux mobiles, les fournisseurs de logiciels, les fournisseurs de services de téléphonie mobile, les fournisseurs de services de téléphonie mobile, les fournisseurs de services de téléphonie mobile et les fournisseurs de services de téléphonie mobile).Les entreprises de télécommunications et de télécommunications) pour assurer les dernières avancées technologiques. 3GPP travaille également avec d'autres fournisseurs de services (comme les fabricants de combinés, les opérateurs de réseaux mobiles, les fournisseurs de logiciels,Les entreprises de télécommunications et de télécommunications (TCE) doivent s'assurer que les technologies les plus récentes soient développées..   I. Histoire du 3GPP Le 3GPP a été créé en décembre 1998 à la suite de la fusion du 3GPP (Projet de partenariat de troisième génération) et du 3GPP2 (Projet de partenariat de troisième génération 2).Le 3GPP est le successeur du groupe de spécification technique GSM (GSM/GPRS) et du groupe de spécification technique IMT-2000 (UMTS/HSPA).La fusion a été une réponse à la demande croissante du secteur des télécommunications pour des normes mondiales et le besoin d'un organisme de normalisation unifié.   II. Responsabilités du 3GPP Le 3GPP joue un rôle important dans l'établissement de normes mondiales pour les communications mobiles et est responsable du développement des réseaux de base, des réseaux d'accès radioélectrique,et une large gamme d'autres technologies connexesLes normes 3GPP fournissent les bases pour le développement de nouvelles technologies telles que la 5G, l'IoT (Internet des objets) et le haut débit mobile.Ces normes assurent également l'interopérabilité et l'itinérance transparente entre différents réseaux mobiles dans le monde entier..   III.3GPP Normes techniques La 3GPP a publié des normes techniques allant du GSM au NR. Voici quelques-unes des principales normes dans le domaine des communications mobiles: GSM (système mondial des communications mobiles) EDGE (débit de données amélioré - évolution du GSM) Le système de télécommunication mobile universel (UMTS) HSPA (accès à paquets à grande vitesse) Le code de l'émetteur est le code de l'utilisateur. SAE (évolution de l'architecture du système) LTE (évolution à long terme) NR (5G-Nouvelle radio) MBS (service de radiodiffusion mobile) VoIP (voix sur IP) Le service de radiodiffusion multimédia Le sous-système multimédia IP (IMS)   IV.3GPP et 5G La norme 3GPP concernant la 5G est la version 16, qui a été publiée en mars 2020.Un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et technologies ont été introduites dans la version 16 qui contribueront à améliorer les performances et la vitesse des réseaux 5G et à améliorer la sécurité des communications 5G.Ces fonctionnalités comprennent la prise en charge des technologies sans fil telles que le Mobile Edge Computing (MEC) et le slicing réseau, ainsi que des capacités de communication améliorées en réseau de véhicules (V2X).En plus, la version 16 fournit les spécifications et les outils nécessaires pour soutenir le déploiement de réseaux 5G dans un large éventail de scénarios de connectivité,de la large bande domestique et des applications d'entreprise à la sécurité publique et à l'IoT industriel.

2024

09/09

C'est ainsi que l'accord GTP est utilisé en 5G!

GTP est un mécanisme de tunneling de données, qui est utilisé dans les réseaux 5G ((NR) pour la transmission de données utilisateur et d'informations de signalisation entre la fonction utilisateur (UPF) et le réseau de données (DN).GTP (GPRS Tunneling Protocol) est utilisé dans les architectures 5G ((NR) comme protocole de communication entre différents éléments de réseau pour l'établissement de tunnels afin de transmettre des données efficacement.Les applications spécifiques du protocole de tunneling GTP dans la 5G sont présentées comme suit: i. communication au niveau de l'utilisateur:les tunnels GTP sont principalement associés au niveau de l'utilisateur,qui gère la transmission des données utilisateur entre l'UPF et le réseau de données (DN), alors que le tunneling des données utilisateur entre l'UPF et le réseau de données est principalement associé au plan utilisateur, qui gère la transmission des données utilisateur entre l'UPF et la DN.Les applications spécifiques du protocole de tunneling GTP sont présentées dans les aspects suivants:;   Communication au niveau de l'utilisateur:le tunneling GTP est principalement associé au niveau de l'utilisateur, qui gère la transmission des données de l'utilisateur entre l'UPF et le réseau de données (DN),tandis que le plan utilisateur est responsable de l'envoi des paquets utilisateur tout en assurant une communication efficace et fiable. Création de tunnels: Les tunnels GTP sont créés pour encapsuler les paquets utilisateurs et créer un chemin de communication sûr et efficace entre l'UPF et le réseau de données.Les tunnels GTP fournissent une connexion logique pour le transfert de données en douceur. Les versions d'application: Il existe différentes versions de GTP dans 5G ((NR), y compris GTPv1-U (pour le GTP V1 du plan utilisateur) et GTPv1-C (pour la version du plan de contrôle).GTPv1-U est généralement associé à des tunnels GTP dans le plan utilisateur. Fonctions du plan utilisateur: L'UPF est le composant clé de l'architecture du réseau 5G responsable du traitement du trafic du plan utilisateur.Les tunnels GTP connectent l'UPF au réseau de données et permettent à l'UPF de transférer efficacement les paquets utilisateur. Encapsulation et décapsulation:à la source, GTP encapsule les paquets utilisateur et ajoute des en-têtes pour faciliter la transmission à travers le tunnel GTP.GTP décapsule le paquet et supprime l'en-tête ajouté pour récupérer les données utilisateur originales. Réseau de données:DN est le réseau externe auquel l'UPF est connecté, qui peut inclure divers réseaux externes tels qu'Internet, les services de cloud public ou privé et d'autres réseaux de communication. QoS et facturation: les tunnels GTP peuvent contenir des informations sur la qualité du service (QoS) et des détails liés à la facturation.alors que les informations de facturation sont essentielles aux fins de la facturation et de la comptabilité. Porteur de contexte: les tunnels GTP sont associés à des contextes porteurs, qui représentent la connexion logique entre l'équipement de l'utilisateur (UE) et l'UPF.Chaque contexte porteuse correspond à un tunnel GTP spécifique, permettant au réseau de gérer simultanément plusieurs flux de données utilisateur. Transmission de données efficace: les tunnels GTP améliorent l'efficacité de la transmission de données en fournissant un chemin sécurisé et dédié pour les données utilisateur.faible latence et communications fiables requises pour les réseaux 5G. 3GPP normalisation: le GTP et ses fonctions connexes (y compris les tunnels GTP) sont normalisés par le 3GPP (Projet de partenariat de troisième génération), qui assure la cohérence, l'interopérabilité, la transparence et la transparence.et la compatibilité entre différents réseaux et fournisseurs 5G.   Le tunneling GTP dans la 5G est le mécanisme fondamental permettant d'établir un chemin de communication sûr et efficace entre les fonctions du plan utilisateur et les réseaux de données externes.En encapsulant et en décapsulant les paquets utilisateurs, il permet une transmission de données transparente tout en prenant en charge des fonctions clés telles que la qualité de service et les informations de facturation.Et sa nature normalisée assure la fiabilité et l'interopérabilité des réseaux 5G mondiaux.  

2024

09/06

Définition de la classe de bande passante d'agrégation de transporteurs 5G ((NR)

1、 L'agrégation des opérateurs (CA) est utilisée pour augmenter la bande passante d'un terminal (UE) pour les communications sans fil en combinant plusieurs opérateurs,où chaque porteuse agrégée est appelée porteuse de composants (CC). l'agrégation des porteurs (CA) pour les systèmes 5G (NR) prend en charge jusqu'à 16 porteurs de composants contigus et non contigus avec des intervalles de sous-porteurs différents;Les configurations d'agrégation de porteurs comprennent le type d'agrégation de porteurs (en bande), contiguës ou non contiguës ou interbandes) La configuration d'agrégation de porteurs comprend le type d'agrégation de porteurs (interbandes ou non contiguës ou interbandes),le nombre de bandes de fréquences et la catégorie de bande passante;.   2、La catégorie de bande passante d'agrégation est identifiée dans 5G ((NR) avec une série d'identifiants alphabétiques qui définissent la bande passante minimale et maximale et le nombre de porteurs composants.Parmi eux: L'agrégation CA des porteurs 5G prend en charge jusqu'à 16 porteurs de composants contigus et non contigus avec différents SCS; les classes CA de A à O dans FR1 (Release17); La bande passante totale maximale autorisée par la CA dans la bande FR1 est de 400 MHz; La classe CA de A à Q dans FR2 (Release17) La bande passante totale maximale autorisée pour la bande CA FR2 est de 800 MHz; 3、 FR1 largeur de bande d'agrégation des porteurs Classe A:Correspond à la configuration d'agrégation de transporteurs de canaux sans fil 5G ((NR). Le BWChannel maximum (bande de transporteur) dépend du numéro de bande et du paramètre défini.L'ensemble de paramètres définit l'espacement entre les sous-porteuses (SCS)La classe A appartient à tous les groupes de secours et permet à l'UE de revenir à sa configuration de base sans agrégation de transporteurs. Classe B: correspond à l'agrégation de 2 canaux radio pour obtenir une bande passante totale comprise entre 20 et 100 MHz; Classe C:correspond à l'agrégation de 2 canaux radio pour obtenir une bande passante totale comprise entre 20 et 100 MHz. Classe C: correspond à l'agrégation de 2 canaux radio pour obtenir une bande passante totale comprise entre 100 et 200 MHz; classe D:correspond à l'agrégation de 2 canaux radio pour obtenir une bande passante totale comprise entre 20 et 100 MHz. Classe D: la bande passante totale obtenue par l'agrégation de trois canaux sans fil est comprise entre 200 et 300 MHz; classe E:la bande passante totale obtenue par l'agrégation de 4 canaux sans fil est comprise entre 300 et 400 MHz. ---- Les classes C, D et E appartiennent au même groupe de secours 1. Classe G: correspond à l'agrégation de 3 canaux sans fil pour obtenir une bande passante totale comprise entre 100 et 150 MHz. Classe H: correspond à l'agrégation de 4 canaux radio avec une bande passante totale comprise entre 150 et 200 MHz. Classe I: correspond à 5 canaux radio regroupés en une bande passante totale comprise entre 200 et 250 MHz. Classe J: correspondant à 6 canaux radio regroupés en une bande passante totale comprise entre 250 et 300 MHz Classe K: correspond à 7 canaux sans fil regroupés en une bande passante totale comprise entre 300 et 350 MHz. Classe L: correspond à 8 canaux sans fil regroupés dans une bande passante totale comprise entre 350 et 400 MHz. La classe G~L appartient au même groupe de secours2     4、FR2 Largeur de bande d'agrégation des transporteurs Classe A: Correspond à la configuration 5G (NR) d'agrégation sans transporteur.L'ensemble de paramètres définit l'espacement entre les sous-porteurs (SCS); ---- La classe A appartient à tous les groupes de secours et permet à l'UE de revenir à la configuration de base sans agrégation de transporteurs. Classe B: correspond à 2 canaux sans fil regroupés avec une bande passante totale comprise entre 400 et 800 MHz Classe C:correspond à 2 canaux sans fil regroupés avec une bande passante totale comprise entre 800 et 1200 MHz. ---- La classe B est le groupe de secours de la classe C, les deux appartiennent au même groupe de secours 1. Classe D: correspond à 2 canaux sans fil avec une bande passante totale agrégée comprise entre 200 et 400 MHz. Classe E: correspond à 3 canaux sans fil avec une bande passante totale cumulée comprise entre 400 et 600 MHz. Classe F: correspond à 4 canaux sans fil regroupés avec une bande passante totale comprise entre 600 et 800 MHz. ---- Les classes D, E et F appartiennent au même groupe de secours 2. Classe G: correspond à 2 canaux sans fil regroupés avec une bande passante totale comprise entre 100 et 200 MHz Classe H: correspond à 3 canaux sans fil regroupés avec une bande passante totale comprise entre 200 et 300 MHz Classe I: correspond à 4 canaux sans fil avec une bande passante totale cumulée comprise entre 300 et 400 MHz. Classe J: correspondant à 5 canaux sans fil avec une bande passante totale agrégée comprise entre 400 et 500 MHz Classe K: correspondant à 6 canaux sans fil regroupés avec une bande passante totale de 500 à 600 MHz Classe L: correspond à 7 canaux sans fil regroupés avec une bande passante totale comprise entre 600 et 700 MHz Classe M: correspond à 8 canaux sans fil regroupés avec une bande passante totale comprise entre 700 et 800 MHz. ---- Les classes G, H, I, J, K, L et M appartiennent au même groupe de secours 3.

2024

09/05

Quel est le but du protocole de couche 3 dans la 5G (NR)?

Ⅰ、Les protocolessont les règles et normes qui définissent comment les données sont connectées, transmises et gérées sur un réseau.Dans le domaine des protocoles de communication, veiller à ce que le matériel et les logiciels fonctionnent harmonieusement sur les différents appareils et infrastructures utilisateurs finaux (UE), et ils contrôlent tout, de la formation, la transmission et la réception des paquets à la connexion et à la communication sûres et efficaces des appareils.   Ⅱ、Pourquoi les protocoles sont nécessairesCeci est dû aux raisons suivantes: Interopérabilité:Les protocoles standardisent la communication entre différents systèmes et appareils, garantissant qu'ils peuvent interagir avec les informations (signalisation) sans discrimination. Efficacité du système:Les protocoles optimisés permettent une meilleure utilisation des ressources du réseau, réduisent les coûts et améliorent la qualité du service. Sécurité du système:Les protocoles intègrent des mesures de sécurité pour protéger l'intégrité, la confidentialité et l'authenticité des données. Évolutivité:Les protocoles standardisés permettent l'expansion des fonctions du réseau sans nécessiter de changements majeurs dans la structure du réseau central. Ⅲ、La couche de protocoledans le système de réseau 5G (NR), sa structure de protocole pour la gestion en couches, architecture de couche trois couramment utilisée pour les couches L1, L2 et L3.Cette structure aide à l'organisation modulaire des fonctions du réseau, simplifie la conception, la mise en œuvre et le dépannage; le rôle de chaque couche est le suivant:   3.1 L1 (couche physique) Objectifs:La couche physique est responsable de la transmission et de la réception de flux de bits bruts sur des supports physiques, en convertissant spécifiquement les bits numériques en signaux et vice versa. Les fonctions de la couche physique 5G comprennent principalement: ❶Génération de forme d'onde:L'utilisation de l'OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) permet une transmission de données à grande vitesse efficace et résistante aux interférences.❷Modulation et démodulation:Déterminer la méthode de formation du signal et le schéma de modulation (par exemple QPSK, QAM) en fonction des conditions du réseau.❸Correction d' erreur de données:des techniques telles que la correction d'erreur avant sont utilisées pour améliorer l'intégrité des données sans retransmission.     3.2 L2 (couche de liaison de données) Objectifs:La couche de liaison de données garantit que les données sont transmises de manière fiable sur le réseau physique, permet d'organiser les données en trames et détecte / résout les erreurs qui se produisent à la couche physique. Sous-couche de liaison de données 5G: ❶Le système de contrôle de l'accès aux médias (MAC):Gère et maintient le contrôle de la chaîne radio et multiplexe les flux de données provenant de diverses sources. ❷RLC (contrôle de liaison radio):Améliore la fiabilité en segmentant et en réorganisant les paquets, et gère la correction d'erreur via ARQ (Automatic Repeat Request). ❸PDCP (Protocole de convergence des données de paquets):comprime les en-têtes et assure le chiffrement et la vérification de l'intégrité afin d'assurer la sécurité des données utilisateur.   3.3 L3 (couche réseau) Objectifs:La couche réseau est responsable de la transmission des paquets de l'hôte source à l'hôte de destination en fonction de l'adresse du paquet.Il définit le chemin emprunté par le paquet de l'expéditeur au récepteur. Fonctions clés de la 5G: ❶Routage et transport IP:Gère le transfert de paquets, y compris l'adressage, le routage et le contrôle du flux.❷Gestion de la session:Gère la mise en place et la maintenance des connexions réseau.❸Gestion de la mobilitéGère les opérations requises pour déplacer les appareils entre les secteurs ou les réseaux tout en maintenant des sessions en cours.  

2024

09/04

Pourquoi la planification du réseau sans fil ferroviaire (RAN) est-elle importante?

À mesure que le train entre dans l'ère des trains à grande vitesse, la communication dans le réseau privé ferroviaire devient de plus en plus importante; les réseaux sans fil GSM-R et 5G/FRMCS sont la clé pour assurer des trains à grande vitesse,communication continue et fiable pour l'exploitation et la sécurité des chemins de fer actuels et de nouvelle générationDans les réseaux de communication ferroviaire, y compris les réseaux sans fil GSM-R et 5G (NR), en plus de l'analyse de la couverture et de la capacité,l'environnement, tel que les gares et les tunnels, a une incidence significative sur la communication et la perception des utilisateurs, et la modélisation des zones extérieures et intérieures (y compris les structures et les matériaux des bâtiments) peuvent prédire avec précision la propagation du signal et assurer une communication fiable le long des chemins de fer.       1、La planification des RAN spécifiques aux chemins de fer fait référence à la planification des réseaux d'accès radio pour permettre les communications pour les opérations ferroviaires, telles que les systèmes de signalisation et de communication mobile ferroviaire.C'est parce que l'industrie ferroviaire a des exigences uniques en matière de sécuritéEn outre, le réseau de communication sans fil ferroviaire doit être suffisamment robuste,la communication sécurisée et continue; sur l'ensemble des voies ferrées (y compris les tunnels, sous les ponts et les zones éloignées ou montagneuses), il est également essentiel d'obtenir une couverture ininterrompue.   2、Les chemins de fer à couverture continue traversent souvent des terrains reculés et accidentés;de veiller à ce que le signal dans toutes les zones du chemin de fer (y compris les tunnels et les passages à niveau) reste fort et ininterrompu, ils sont essentiels au maintien de la sécurité des communications et de l'efficacité opérationnelle.     3、En plus d'un haut degré de fiabilité, le réseau doit disposer de mesures de redondance suffisantes pour se protéger contre toute défaillance des communications,qui sont essentiels pour les systèmes critiques pour la sécurité et la gestion des opérations ferroviaires.     4La mobilité des trains à grande vitesse est une autre considération unique; le RAN doit être capable de gérer les hautes vitesses de manière transparente et fiable,pendant lequel il est impliqué dans la gestion de la commutation entre les sites cellulaires sans laisser tomber les lignes ou les sessions de données, qui sont essentiels pour une communication continue.   5、 Planification de la capacité, qualité du service et interopérabilité La planification des réseaux sans fil ferroviaires RAN doit également tenir compte des exigences de charge variables,y compris l'augmentation de la demande pendant les heures de pointe et les fluctuations importantes basées sur les horaires des trains de voyageursLa qualité du service (QoS) exige en outre de donner la priorité aux communications critiques (par exemple, les communications des services d'urgence) par rapport aux services moins importants. Compatibility of technologies and standards for railroad wireless network (RAN) planning is also important as the railroad industry is transitioning from older technologies such as GSM-R (Global System for Mobile Communications in Railroads) to newer technologies such as FRMCS (Future Railroad Mobile Communications System based on 5G).

2024

09/03

Combien y a-t-il de paramètres clés pour la 5G sans fil?

Paramètres sans filsont les paramètres et configurations qui caractérisent un réseau sans fil (RAN) et jouent un rôle essentiel dans la détermination des performances, de la couverture et de la fonctionnalité globale du réseau.Ces paramètres sont essentiels pour offrir l'expérience utilisateur souhaitée, répondre aux demandes de service et assurer un fonctionnement efficace du réseau; et les paramètres sans fil de base de la 5G ((NR) comprennent les éléments suivants:   1、 Bandes de fréquences (sous 6 GHz et mmWave):La 5G peut fonctionner dans les bandes de fréquences Sub6 GHz et mmWave (onde millimétrique), où Sub6GHz fournit une couverture plus large, tandis que mmWave fournit des débits de données plus élevés mais une couverture plus courte.   2、 Paramètres définis:Il définit des paramètres tels que l'espacement des sous-porteurs et la durée du symbole dans la 5G, ce qui permet une flexibilité pour s'adapter à une variété de cas d'utilisation avec des exigences de latence et de débit différentes.   3Modulation et codage:Des schémas de modulation d'ordre supérieur tels que 256QAM peuvent être utilisés dans les systèmes 5G pour augmenter les débits de données.La modulation et le codage adaptatifs peuvent être ajustés dynamiquement en fonction des conditions du canal pour optimiser les débits de données tout en maintenant la fiabilité.   4、 Système de duplex:La 5G prend en charge les communications full-duplex TDD et FDD, ce qui signifie qu'elle permet la transmission et la réception simultanées sur la même fréquence,et prend également en charge les configurations semi-duplex pour les communications dans un sens à la fois.   5、 Cadre de structure:La 5G est flexible dans la configuration des fentes horaires et des symboles, ce qui permet une flexibilité dans la configuration des fentes horaires et des symboles de la structure du cadre afin de s'adapter à une variété de cas d'utilisation,y compris les scénarios de faible latence et de haut débit.   6、Codification des canaux et correction des erreurs:La 5G utilise des techniques avancées de codage des canaux pour améliorer la correction des erreurs et assurer des communications fiables même dans des conditions radio difficiles.   7、Technologies à antennes multiples:Les réseaux 5G utilisent Mass MIMO (Multiple Input Multiple Output) et Beam Forming pour améliorer la couverture, la capacité et l'efficacité globale du réseau.   8、Format du créneau horaire:La 5G introduit une variété de formats de créneaux horaires, y compris les créneaux horaires normaux, les créneaux horaires courts et les mini-créneaux horaires, pour s'adapter aux différentes caractéristiques du trafic et aux exigences de retard.   9、Guidance de fréquence et signaux de référence:La 5G combine des signaux de référence de fréquence et de sonde pour aider à l'estimation des canaux pour une formation efficace du faisceau et une optimisation du réseau.   10、TTI (intervalle de temps de transmission):Définit l'intervalle de temps entre les transmissions dans l'interface aérienne.   11、Gestion du faisceau:La 5G comprend des paramètres liés à la formation de faisceaux qui permettent une gestion efficace du faisceau, en concentrant les signaux dans des directions spécifiques pour améliorer la résistance du signal et la couverture globale du réseau.   12、Prévisions et déclencheurs de changement:Définit des seuils et des déclencheurs pour initier la commutation entre différentes cellules ou stations de base afin d'assurer une mobilité transparente des appareils connectés.   13、 Paramètres de configuration de découpe:Les paramètres de la 5G dans le contexte de la segmentation du réseau comprennent la configuration de différentes tranches de réseau, chacune étant personnalisée en fonction des exigences et des caractéristiques spécifiques du service.   14、Authentification et chiffrement:Paramètres de sécurité Les paramètres de sécurité comprennent les paramètres liés à l'authentification de l'utilisateur, au chiffrement et à la protection de l'intégrité afin d'assurer la confidentialité et l'intégrité des communications.   15、Architecture de la SBA:Avec la transition vers une architecture basée sur les services, les paramètres liés à la fourniture, à l'orchestration et à la gestion des services jouent un rôle essentiel dans la fourniture de services flexibles et efficaces.   16、 Paramètres de qualité de service:inclure les paramètres utilisés pour hiérarchiser les différents types de trafic, en veillant à ce que les applications critiques reçoivent les ressources nécessaires et répondent à des critères de performance spécifiques.   17、Aggrégation des transporteurs:définit la manière dont les bandes de fréquences multiples sont agrégées pour augmenter la capacité globale du réseau et les débits de données.   18、 Gestion des interférences:Les paramètres liés à la gestion des interférences comprennent des configurations permettant d'atténuer les interférences provenant de cellules ou de bandes de fréquences adjacentes et d'optimiser les performances globales du réseau.   19、Mode d'économie d'énergie et de veille:Les paramètres de la 5G comprennent des paramètres pour le mode veille et des fonctionnalités d'économie d'énergie pour optimiser la consommation d'énergie des appareils connectés et de l'infrastructure réseau.   20Paramètres d'interopérabilité du réseau:Paramètres liés à la coexistence de la 5G avec les générations précédentes, tels que la LTE (Long Term Evolution), afin d'assurer une transition et une interopérabilité harmonisées.   Les paramètres 5G couvrent un large éventail de paramètres et de configurations, allant des bandes de fréquences et des schémas de modulation à la sécurité, à la qualité de service et au segmentation du réseau;L'optimisation de ces paramètres est essentielle pour offrir l'expérience utilisateur souhaitée, en soutenant différents cas d'utilisation et en assurant l'efficacité.  

2024

09/02

Sélection de l'AMF et du NW dans la 5G!

I. Sélection de l'AMF et de la section NW L'AMF est sélectionnée lorsque les informations CN-RAN et NG RAN interagissent selon le tableau 16.3.2.1-1 Le terminal (UE) fournit l'identifiant temporaire ou l'INSSI par le biais du RRC.   II.Soutien à l'interface radio Lorsqu'un service est déclenché par la couche supérieure, le terminal (UE) transmet le NSSAI via RRC dans un format explicitement indiqué par la couche supérieure.   III.Isolement et gestion des ressources sans fil L'isolement des ressources peut être mis en œuvre spécifiquement pour éviter qu'une tranche n'affecte une autre.L'isolement des ressources matérielles/logicielles dépend de la mise en œuvre des, où chaque tranche peut être affectée à des ressources sans fil partagées, privilégiées ou dédiées; selon la mise en œuvre du RRM et les SLA (telles que décrites dans la norme TS 28.541 [49]);afin de pouvoir différencier le trafic avec différents SLA pour les tranches de réseau, le réseau NG-RAN:     les réseaux NG-RAN configurent un ensemble différent de configurations pour différentes tranches de réseau via OAM; Sélectionnez la configuration appropriée pour chaque tranche de réseau de trafic, et le NG-RAN reçoit des informations pertinentes indiquant quelles configurations s'appliquent à cette tranche de réseau particulière. Les configurations RACH basées sur des tranches pour l'isolement et la hiérarchisation des RA peuvent être incluses dans les messages SIB1.et si l'UE ne fournit pas le GNAP utilisé pour sélectionner la configuration RACH, l'UE ne prend pas en considération les GAN utilisées pour sélectionner la configuration RACH à tranches.L'UE détermine les GAN à prendre en considération au cours de l'AR conformément à la norme TS 23.501 [3].L'UE n'appliquera pas la configuration RACH basée sur les tranches lorsque l'UE AS ne reçoit aucune des informations utilisées pour le NSAG d'accès aléatoire du NAS.. information, l'UE n'applique pas la configuration RACH basée sur les tranches.   IV Slicing Resource Handling NG-RAN nodes can use multicarrier resource sharing or resource reclassification to allocate resources to slices to support slice service continuity in case of slice resource shortage.     Dans le partage de ressources multicarrière, les nœuds RAN peuvent mettre en place des connexions doubles ou des agrégations de transporteurs avec des fréquences différentes et une couverture qui se chevauchent lorsque les mêmes tranches sont disponibles. La réaffectation des ressources permet à une tranche d'utiliser des ressources dans un pool partagé et/ou priorisé lorsque ses propres ressources dédiées ou priorisées ne sont pas disponibles,et l'utilisation des ressources inutilisées dans le bassin prioritaire est telle que décrite dans la norme TS 28.541 [49]. La politique/limite de gestion des réserves en tranches associée à la réaffectation des ressources est configurée par O&M. Mesures de l'utilisation de la politique de gestion des réserves en fonction des types de ressources définis dans la norme TS 28.541 [49] sont signalés par le nœud RAN au G&O et peuvent entraîner la mise à jour par le G&O de la configuration des politiques/restrictions de gestion des risques tranchées. V. Résélection de cellules basée sur des tranches Ses informations peuvent être incluses dans les messages SIB16 et RRCRelease livrés.une priorité de réélection par fréquence et par NSAG et une liste correspondante des cellules qui prennent en charge ou non la découpe des NSAG. l'UE détermine que les NSAG et leurs priorités doivent être prises en compte lors de la réélection des cellules (voir décrit dans TS 23.501 [3] et TS 38.304 [10]).   Lorsqu'une nouvelle sélection de cellules basée sur des tranches est prise en charge et que des informations de nouvelle sélection de cellules basées sur des tranches sont fournies à l'UE, l'UE utilise les informations de nouvelle sélection de cellules basées sur des tranches.Les informations de réélection de cellule valides fournies dans le RRCRelease ont toujours la priorité sur les informations de réélection de cellule fournies dans le message SIB.. Lorsqu'aucune information relative à la réélection cellulaire par tranches n'est fournie pour déterminer un GNAP à prendre en considération lors de la réélection cellulaire (tel que décrit dans la norme TS 23.501 [3]),l'UE utilisera les informations générales de réélection de cellule i.e. sans tenir compte de la GNA et de sa priorité.

2024

08/31

Deux types d'applications NGAP dans les systèmes 5G (NR)

Comme l'interface d'échange d'informations entre le réseau de base 5G (5GC) et le réseau d'accès radio (RAN), le NG, interagit avec diverses informations par le protocole NGAP,où la signalisation est divisée en deux catégories principales;   I. Signalisation interactive (réponse requise) Les principaux messages comprennent: Réglage du contexte initial:Établir une connexion initiale entre le terminal (UE) et le réseau pour permettre l'accès au service. Mise en place/modification/libération des ressources PDUSession:Gère les connexions de données pour des services spécifiques (par exemple Internet, appels vidéo). Préparation du passage à l'éducation/allocation des ressources/annulation:Assure une transition transparente entre les différents GNB pendant la mobilité. Réglage de NG:Réinitialise le contexte UE du côté réseau, généralement utilisé pour la maintenance ou le dépannage du réseau. Réglage de NG:Il établit la connexion initiale entre le gNB et le réseau central. Demande de changement de chemin:Échange le chemin de données UE entre différents gNB pour optimiser les performances. Modification du contexte UE:Mettre à jour les informations UE du côté réseau, telles que les droits d'accès à l'emplacement ou au service. Déclaration de contexte UE:Libère le contexte UE indiquant que l'UE n'est plus connectée. Les informations spécifiques sur les interactions de transfert sont indiquées au tableau 8.1-1 du tableau (inférieur); II. La signalisation (pas besoin de réponse) consiste principalement en:   Mise à jour de la configuration AMF:Notifier à la gNB les modifications apportées à la configuration de l'AMF ayant une incidence sur la prestation des services. Mise en place/modification/déclaration de la session de diffusion:Gérer les sessions de diffusion pour les services de communication de groupe. Réglage/déclenchement de la distribution des messages:Mettre en place/arrêter simultanément la distribution de messages à plusieurs UE. Mise à jour de la configuration RAN:Mettre à jour la configuration gNB avec de nouveaux paramètres ou paramètres. UEContextSuspend/Reprise:Suspendre temporairement ou reprendre le contexte UE sans mettre fin à la connexion. UERadioCapabilityIDMapping: le système de détection des risques est défini par le programme de détection des risques.Associer la capacité radio d'une UE à son identifiant. Les informations spécifiques à transmettre (pas besoin de réponse) dans le PANG sont indiquées au tableau 8.1-2 du tableau (ci-dessous);

2024

08/30

Quel est le NGAP qui relie NG-RAN à 5GC?

Ⅰ、APGNreprésenteNG Protocole d'application, qui est un protocole d'application entre le réseau de base 5G (5GC) et le réseau d'accès radio (NG-RAN) pour assurer une messagerie efficace et sécurisée dans le réseau.   Ⅱ、APNG ArchitectureComme le montre la figure 1, NGAP est construit sur l'interface N2;Cette interface relie le gNB (RAN) et l'AMF (réseau central) pour faciliter la transmission et l'échange des messages de signalisation du plan de contrôle..   Ⅲ、La couche de protocole d'interface est comprise: Couche d'application:Cette couche contient les entités du protocole NGAP et est responsable de la génération et du traitement des messages NGAP. Couche de transport:Cette couche est responsable de la diffusion fiable des messages NGAP entre la gNB et l'AMF, et utilise généralement le protocole SCTP (Stream Control Transmission Protocol). Couche de sécurité:Cette couche est responsable de la fourniture de services de sécurité pour les messages NGAP, tels que l'authentification, la protection de l'intégrité et la confidentialité.Il utilise généralement le protocole TLS (Transport Layer Security). Ⅳ、ImportanceLa 5G peut être visualisée comme un train à grande vitesse à travers lequel les paquets sont transportés; NGAP assure un embarquement en douceur, une commutation transparente entre les sites (unités),et une allocation efficace des ressources tout en maintenant tout en sécurité et en douceurSans elle, la promesse de 5G de vitesses ultra-hautes, de latence ultra-faible et de services diversifiés ne serait qu'un rêve. Ⅴ、Comment ça marcheNGAP fonctionne sur une interface de ligne N2 dédiée, qui relie le réseau d'accès radio (GNB) au réseau central (AMF). Il s'agit du canal de communication dédié pour les mises à jour importantes et les instructions de transmission d'une gamme de programmes et de messages,tandis que le NGAP gère tout, de l'authentification des abonnés à la mobilité et l'activation des services.   Ⅵ、Inclus dans les entités liées: N.B.A.:la station de base du réseau 5G, chargée de fournir un accès sans fil aux UE (équipement utilisateur); AMF ((Gestion de l'accès et de la mobilité):responsable de la gestion de la mobilité des UE et de l'accès aux services de réseau; UPF ((Fonctions du plan utilisateur):responsable du transfert des données du plan utilisateur entre la gNB et le réseau central Ⅶ、 Caractéristiques et fonctions   1 Signalisation NAS:NGAP facilite la signalisation NAS (Non-Access Layer) pour l'authentification de l'utilisateur, la mobilité et la gestion des services au porteur;la garantie d'un accès sécurisé et d'une expérience de service transparente à travers les différentes technologies d'accès sans fil. 2 Séparation du plan de commande:Il s'agit d'un canal de trafic dédié. Le PANG maintient une séparation claire entre le plan de contrôle (signalisation) et le plan d'utilisation (données).Cela permet une gestion efficace des ressources et une évolutivité, le traitement des flux d'informations sans interférer avec le trafic de données. 3 Mécanismes de sécurité:NGAP utilise des mesures de sécurité strictes telles que l'authentification mutuelle et la protection de l'intégrité.protéger l'intégrité du réseau et les données des utilisateurs. 4 Flexibilité et évolutivité:NGAP est conçu pour être flexible et adaptable aux besoins émergents.ouvrant la voie à l'évolution et aux progrès imprévus du B5G. 5 Gestion de l'équipement des utilisateurs (UE):NGAP établit et gère le contexte UE qui gère les procédures d'authentification, d'enregistrement et de mobilité des utilisateurs.commutation transparente et connectivité continue lorsque les utilisateurs se déplacent dans le réseau. 6 Gestion des ressources sans fil:NGAP aide à allouer et à gérer les ressources radio pour les UEs, optimisant les performances du réseau et garantissant une utilisation équitable et optimale des ressources pour chaque appareil connecté. 7 Gestion des services:NGAP peut établir et gérer une variété de services pour les entreprises uniques, facilitant de manière transparente des applications de pointe telles que les données, la voix, la vidéo, la connectivité IoT et même la réalité augmentée/réelle. 8 Gestion de la mobilitéLe programme NGAP facilite la commutation sans heurts entre les différentes RAT (technologies d'accès radio) et les gNB (stations de base),en garantissant ainsi une connectivité ininterrompue pour les utilisateurs mobiles et en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'arrêt ou d'interruption de service.

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Que peut faire l'AMF dans la 5G?

AMFest principalement responsable de la gestion de l'accès et de la mobilité dans le système 5G; il est une composante centrale du réseau 5G, en plus d'être responsable de la gestion de l'accès et de la mobilité des appareils 5G,Il interagit également avec d'autres unités fonctionnelles du réseau (telles que l'UPF, SMF et AUSF) pour compléter l'authentification d'identité de l'équipement terminal (UE), de l'application de service et de la facturation, etc. Les principales fonctions de l'AMF lui-même sont les suivantes:   ⒈、Enregistrement du dispositif:L'AMF est responsable de l'enregistrement des appareils 5G sur le réseau et leur attribue des identifiants uniques, permettant au réseau de suivre les appareils et leur emplacement.   ⒉、Gestion des accès:L'AMF exerce des fonctions de gestion des accès telles que l'authentification, l'autorisation et la comptabilité (AAA) pour les appareils 5G.Il vérifie l'identité de l'appareil et détermine s'il est autorisé à accéder au réseau.   ⒊、Gestion de la mobilitéL'AMF suit l'emplacement de l'appareil et gère la commutation entre les cellules et les stations de base.   ⒋、La mise en œuvre des politiques:L'AMF applique les politiques du réseau, par exemple la qualité du service (QoS) et les politiques de charge,il veille à ce que les ressources du réseau soient correctement allouées et que les appareils soient correctement facturés pour les services qu'ils utilisent.   ⒌、Gestion de la session:L'AMF gère la création, la modification et la résiliation des sessions 5G pour les appareils.Il coordonne avec d'autres fonctions de réseau telles que la fonction de gestion de session (SMF) pour s'assurer que les sessions sont correctement mises en place et que les ressources sont allouées de manière appropriée..   ⒍、Sélection de l'unité de fonction utilisateur-avion (UPF):L'AMF sélectionne l'UPF approprié en fonction de la stratégie du réseau et de l'emplacement de l'appareil, et est responsable du transfert des données utilisateur entre l'appareil et le réseau.   ⒎、Gestion des données des abonnés:L'AMF stocke et gère les données des abonnés, telles que les profils des appareils, les données d'abonnement et les données de service, afin de permettre au réseau de fournir des services personnalisés pour l'appareil.   ⒏、Gestion de la sécurité:L'AMF est chargé d'assurer la sécurité des appareils et des réseaux 5G et de gérer des fonctions de sécurité telles que la gestion des clés, l'authentification et le cryptage.   ⒐、Coupe de réseau:L'AMF joue un rôle clé dans la découpe du réseau, permettant au réseau de créer des segments de réseau virtualisés avec des ressources et des services dédiés pour différents cas d'utilisation.L'AMF est responsable de la gestion de l'accès et de la mobilité des appareils au sein de chaque tranche de réseau.   ⒑、Intégration du réseau:L'AMF est responsable de l'intégration du réseau de base 5G avec les réseaux externes (par exemple, les réseaux 4G LTE ou les réseaux Wi-Fi).Il est responsable de la coordination avec les autres fonctions du réseau pour assurer une commutation transparente entre les différents réseaux.   ⒒、Gestion du plan de contrôle:L'AMF gère le plan de contrôle du réseau 5G, qui est responsable de la signalisation et de la gestion du réseau.Il garantit que les messages de signalisation sont correctement transmis entre les fonctions du réseau et que les ressources du réseau sont gérées efficacement.   ⒓、Gestion des défauts:L'AMF est responsable de la détection et de la gestion des défaillances au sein du réseau de base 5G, de la surveillance des anomalies du réseau et de l'alerte à l'opérateur de réseau lorsqu'elles sont détectées.   ⒔、Contrôle des politiques:L'AMF est responsable de l'application des politiques relatives à l'allocation des ressources réseau, à la qualité du service (QoS) et à la facturation.Veiller à ce que l'application correcte de la politique et les frais appropriés pour le dispositif basé sur les services utilisés par le dispositif.   ⒕、Gestion des emplacements:L'AMF est responsable du suivi de l'emplacement des appareils 5G et de la gestion de leur mobilité afin de s'assurer qu'ils restent connectés lorsqu'ils traversent différentes zones du réseau.   ⒖、Optimisation du réseau:L'AMF joue un rôle clé dans l'optimisation des performances et de l'efficacité du réseau 5G. Il surveille l'utilisation du réseau et ajuste les ressources du réseau pour répondre aux demandes des appareils.    

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