载波聚合基本原理

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最大的小区配置为该CA UE的SCell。

当ENodeBAlgoSwitch.CaAlgoSwitch的子开关“SccA2RmvSwitch”打开时,eNodeB对通过A4测量配置成功的SCell下发A2测量(A2事件RSRP的触发门限等于PCell的

CAMGTCFG.CarrAggrA2ThdRsrp与所要测量的SCell的

CaGroupSCellCfg.SCellA2Offset之和)。当

ENodeBAlgoSwitch.CaAlgoSwitch的子开关“SccA2RmvSwitch”关闭时,eNodeB不下发A2测量。对已经配置了的SCell,如果CA UE上报该SCell的A2测量报告,eNodeB在PCell上直接下发RRC Connection Reconfiguration消息将该SCell删除。则该CA UE回退到单载波状态。

其他上行失步检测、上行无线链路检测、RRC连接重建、无线承载管理等都与原流程相同。这里不做赘述。

说明:

?

若CAMGTCFG.CarrAggrA4ThdRsrp与

CaGroupSCellCfg.SCellA4Offset之和大于-43dBm,则实际生效的A4门限取-43dBm,若小于-140dBm,则取-140dBm。若CAMGTCFG.CarrAggrA2ThdRsrp与

CaGroupSCellCfg.SCellA2Offset之和大于-43dBm,则取-43dBm,若小于-140dBm,则实际生效的A2门限取-140dBm。

?

CA小区集中的同频小区建议配置相同的候选辅小区优先级。如果不相同,则eNodeB选择同频小区中候选辅小区优先级最高的小区进行辅小区配置流程处理。

从eRAN8.0版本开始引入基于AMBR的载波聚合用户数控制流程,用于判断是否启动SCell配置流程。详细流程如图3-2所示。

当UE初始接入、切换入、重建入小区并上报其CA能力后,eNodeB检查当前小区内的PCC用户数量是否已经达到配置门限

CaMgtCfg.CellMaxPccNumber。若已经达到该门限值,则不允许该UE进入SCell配置流程;若未达到,则判断该UE的AMBR(Aggregate Maximum Bit Rate)值是否高于配置门限值CaMgtCfg.CaAmbrThd。若未高于该门限值,则不允许该UE进入SCell配置

流程;若高于配置门限值,则允许该UE进入SCell配置流程。

图3-2 基于AMBR的载波聚合用户数控制流程

说明:

? ?

小区内的SCC用户数不统计入CaMgtCfg.CellMaxPccNumber。 对于已进入SCell配置状态的UE,若此时其AMBR值被降低到门限

以下,eNodeB不会主动释放其SCell,而是等满足SCell删除条件时再删除SCell。

若最大PCC用户数门限值被修改,且低于小区内已进入配置SCell状态的PCC数,eNodeB不会主动删除CA UE的SCell。

?

基于A6事件的辅小区变更

当ENodeBAlgoSwitch.CaAlgoSwitch的子开关SccModA6Switch打开时,eNodeB在配置CA UE的SCell之后,如果CAGROUP中存在与该Scell同频的小

区,eNodeB会通过RRC Connection Reconfiguration消息对CA UE配置SCC频点的A6测量(A6测量门限值等于PCell的

CaMgtCfg.CarrAggrA6Offset)。 当eNodeB收到CA UE上报的A6测量事件报告时,根据上报小区的RSRP从高到低选择CAGROUP中的小区作为候选辅小区,通过RRC Connection

Reconfiguration消息进行Scell的变更,如果变更失败就选下一优先级小区。

3.2.4 业务量监控

CA UE业务量触发的SCell去激活 当CA UE每个承载都满足如下条件,则eNodeB将下发MAC CE,去激活该CA UE的SCell:

?

RLC出口速率 ≤

CaMgtCfg.DeactiveThroughputThd

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