载波聚合基本原理

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RLC缓存 <

CaMgtCfg.DeactiveBufferLenThd

根据是否打开载波管理开关

CaMgtCfg.CarrierMgtSwitch,eNodeB对去激活Scell进行不同的处理:

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如果打开开关,则eNodeB实时检测CA UE的下行数据量。

在CA UE数据量不大的情况下去激活SCell从而节省UE在SCell的盲检、收发数据的能耗,以及上行CSI(Channel State Information)反馈。

如果关闭开关,CA UE数据量减小时不会去激活SCell。

说明:

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如果载波管理开关CaMgtCfg.CarrierMgtSwitch打开,当ENodeBAlgoSwitch.CaAlgoSwitch的子开关

CaTrafficTriggerSwitch打开时,eNodeB基于CA UE 业务量触发的SCell去激活之后,也会立刻对CA UE下发RRC连接重配置信令删除CA UE的SCell。

CA UE业务量触发的SCell激活

当CA UE数据量大于一定门限时,则快速激活SCell,以提升CA UE的数据量吞吐能力。

1. 当CA UE已配置SCell但未激活,满足如下条件则执行步骤2:

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RLC缓存数据量 > max (RLC出口速率 *

CaMgtCfg.ActiveBufferDelayThd,

CaMgtCfg.ActiveBufferLenThd)

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RLC 首包时延 >

CaMgtCfg.ActiveBufferDelayThd

2. 当

EnodeBAlgoSwitch.CaAlgoSwitch的子开关GbrAmbrJudgeSwitch关闭时,直接尝试激活SCell;当EnodeBAlgoSwitch.CaAlgoSwitch的子开关GbrAmbrJudgeSwitch打开时,则执行:

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如果是GBR承载(此时业务已经在PCell(Primary Cell)上建立了),此时先判决该GBR业务满意率是否满足,如果满足就不激活SCell;如果不满足则尝试激活SCell。 如果是non GBR承载,需要判决当前是否已经达到了UE的AMBR,若已达到就不激活SCell,否则激活该SCell。

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为了保持eNodeB和UE侧能够同步,在eNodeB 下发MAC层激活信令之后的第x个子帧上,eNodeB和UE同时激活。这个x由物理层协议来确定(x大于等于8)。

3.3 载波聚合下的连接管理

载波聚合下的连接管理,有如下特点:

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CA UE配置SCell后,UE和网络之间只有一条RRC连接,每个UE只分配一个C-RNTI。

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CA UE在小区内发起RRC连接建立成功后,该小区就作为PCell ,并提供NAS层消息,PCell对应的载波叫作主载波PCC (Primary Component Carrier)。

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RRC负责将SCell配置给UE。SCell对应的载波叫作辅载波SCC

(Secondary Component Carrier)。 ?

PUCCH(Physical Uplink Control Channel)只在PCell上承载L1的上行控制信息,如下行数据的ACK/NACK、调度请求以及周期性CQI信息。其他信道均独立存在于各载波中。

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SCell可以去激活,PCell不能。 ?

PCell出现RLF(Radio Link Failure),需要触发RRC Reestablishment。

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PCell的变更需要采用切换流程。 ?

SCell的去激活、删除只能由eNodeB控制。

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