資料介紹
4G數據配置
1、SCTP及X2接口配置
配置SCTP及X2接口,SCTP遠端端口號建議配置為36998,遠端地址配置為5G業務IP地址,出入流個數必須大于等于3,SCTP鏈路類型配置為“EN-DC X2[2]”。配置SCTP后,若EN-DC X2AP配置無法自動生成,則需要手動進行添加,而且EN-DC X2AP占用該SCTP的最后一個流ID。如下圖所示。
2、EN-DC功能開關配置
該參數默認是“關閉”狀態,表明該小區不支持4/5G雙鏈接,測試4G/5G SN
添加時,需要將該開關配置為“打開”,如下圖所示。
對應基站級License的這兩個開關,申請模板默認為關閉,需要改為TRUE。
3、移動性預留開關
“移動性預留開關6”打開代表基站運行的為RRC 930協議版本,關閉代表基站運行的為RRC630協議版本。此處根據調試需求進行配置,若調試的為930協議版本,則打開;調試的為630協議版本,則關閉。后續協議升級后,開關保持打開狀態即可。
4、雙連接載類型配置
需要針對默認承載進行雙鏈接承載類型的修改,默認承載現場需要根據實際情況來確認,一般為QCI9,也可能是QCI8、QCI6(可以在4G側信令:Initial Context Setup Request 信令eRAB建立消息里面確認)。以QCI9為例,建議修改為“SCG模式[1]”,如下圖所示。
5、NR測量頻點配置
在“E-UTRAN FDD小區”-->“測量參數”-->“NR載頻相關配置”里面進行NR測量頻點配置,最多可以配置8個NR測量頻點。
其中,“NR下行載頻所在的頻段指示”和“NR SSB載頻(MHz)”,分別配置需要測量的NR頻點的Band指示和物理頻點。
目前外場常見的幾種“NR中心頻點”、“NR SSB中心頻點(NR SSB載頻)”、“絕對頻點point A”等的關系,請參照4/5G 頻點轉換表-1。
4/5G?頻點轉換表-1
比如,在5G網管上“NR中心頻點”配置的是3450MHz,轉化后4G網管上的“NR SSB中心頻點(NR SSB載頻)”為3408.96MHz,如下圖所示,各場景的具體值,請參照4/5G 頻點轉換表-1。
同時,此處的“NR SSB中心頻點(NR SSB載頻)”與NR鄰區中“載頻頻點”配置一致。
特別地,對于2.6G+4.9G雙層組網場景,需要配置“頻段指示”為41(2.6G)、79(4.9G)的兩條NR載頻配置,請參照4/5G 頻點轉換表-1進行配置。
6 NR鄰接小區配置
在“E-UTRAN FDD小區”--> “鄰接小區配置”-->“NR TDD鄰區”里面進行NR TDD鄰區配置,該參數用于給LTE FDD小區配置“NR TDD鄰區”。特別地,對于2.6G+4.9G雙層組網場景,需要配置“頻段指示”為41(2.6G)、79(4.9G)的多條鄰區配置。
其中:
---鄰區小區所在的移動國家碼、鄰區小區所在的移動網絡碼、鄰接小區所在的gNodeB標識、小區標識、上下行載頻所在的頻段指示(與NR載頻測量參數中的頻段指示保持一致):現場根據實際規劃配置,與5G小區配置一致;
---5GS TA碼、EN-DC TA碼:現場配置為5G小區規劃的TA碼;
---NR子載波間隔:配置為“kHZ30[1]”;
---NR帶寬RB數: 配置為“273NRB[28]”;
---PointA載頻:必須與“NR中心頻點”、“NR SSB中心頻點(NR SSB載頻)”對應。
---上下行載頻所在的附加等價頻段指示:保持默認配置,全部配置為“0”;
---NR TDD鄰區載頻相關配置:“SSB中心載頻”與測量參數中的“NR SSB載頻”配置一致;“標識小區的物理層小區標識號”配置為5G小區的PCI;SSB子載波間隔:配置為“kHZ30[1]”;
7、NR鄰接關系配置
在“E-UTRAN FDD小區”-->“鄰接關系配置”-->“NR鄰接關系”里面配置NR TDD鄰區關系,具體如下圖所示。特別地,對于2.6G+4.9G雙層組網場景,需要配置“頻段指示”為41(2.6G)、79(4.9G)的多條鄰區關系配置。
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