5G NR协议_5G切片编排器

5G NR协议_5G切片编排器26.1网络切片概念网络切片是一个概念,可以根据每个客户的要求进行区别对待。通过切片的形式,将不同流量差异化处理,以及可以将资源进行隔离,然后移动网络运营商可以将客户视为属于不同租户类型的客户,每种客户具有不同的服务要求,这些要求根据每个租户根据SLA(ServiceLevelAgreement,服务水平协议)可以使用哪种切片类型进行管理和订阅。网络切片始终由RAN部分和CN部…

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5G/NR 网络切片之NSSAI分类

5G/NR 网络切片之NSSAI配置

5G/NR 网络切片之NSSAI配置更新

5G/NR 网络切片之NSSAI包含模式

5G/NR 网络切片之AMF选择(协议版)

5G/NR 网络切片之NSSAI的注册

5G/NR 网络切片之资源隔离(协议版)


​​​​​        网络切片是一个可以根据每个客户的要求进行差异化处理的概念。通过切片的形式,将不同流量差异化处理,以及可以将资源进行隔离,然后移动网络运营商可以将客户视为属于不同租户类型的客户,每种客户具有不同的服务要求,这些要求根据每个租户根据SLA (Service Level Agreement,服务水平协议)可以使用哪种切片类型进行管理和订阅。

5G NR协议_5G切片编排器

        网络切片始终由RAN部分CN部分组成。网络切片的支持依赖于以下原理:不同切片的流量由不同的PDU会话处理。网络可以通过调度以及提供不同的L1 / L2配置来实现不同的网络切片。

       为了识别端到端的网络切片,每个网络切片由S-NSSAI(Single Network Slice Selection Assistance Information,单个网络切片选择辅助信息)进行唯一标识,而一个S-NSSAI由SST(Slice/Serive Type,切片/服务类型)和SD(Slice Differentiator,切片分离)所组成,其组成结构示意图如图1所示。

5G NR协议_5G切片编排器

  图1 S-NSSAI组成结构示意图[23.003 Figure 28.4.2-1]        

        SST用于标识切片类型,在S-NSSAI中是必选信息,长度为8bits,取值范围为0~255。SST字段具有标准化和非标准化值之分,其中值0到127属于标准化SST范围,而值128~255属于特定于运营商的范围,由运营商决定。标准化的SST值提供了一种建立切片的全局互操作性的方式,以便PLMN(Public Land Mobile Network,公共陆地移动网)可以针对最常用的切片/服务类型更有效地支持漫游,其中标准化的SST值如表1所示。

表1 标准化的SST值[23.501 Table 5.15.2.2-1]

Slice/Service type

SST value

Characteristics

eMBB

1

Slice suitable for the handling of 5G enhanced Mobile Broadband.

URLLC

2

Slice suitable for the handling of ultra- reliable low latency communications.

MIoT

3

Slice suitable for the handling of massive IoT.

V2X

4

Slice suitable for the handling of V2X services.

       注:PLMN中不需要支持所有标准SST值。该表中指示的每个SST值的服务也可以通过其他SST来支持。

       SD可作为SST的补充,用于区分同一个SST下的多个网络切片,其在S-NSSAI中是可选信息,长度为24bits。由于SD是可选信息,因此如果没有与SST关联时,其值为0xFFFFFF。

        综上所述,从SD为可选信息来看,S-NSSAI的组成存在两种可能。第一种:S-NSSAI可以同时包含SST和SD字段,在这种情况下,S-NSSAI长度总计为32位;第二种:或者S-NSSAI可以仅包含SST字段,在这种情况下,S-NSSAI长度为8 位。此外,S-NSSAI的取值具有标准值和非标准值之分,其中S-NSSAI标准值的组成仅由具有标准化SST值的SST组成,并不包含SD,也就是说只有表26.1中的1~4种;而S-NSSAI非标准值的组成,同时包含SST(标准化的SST值)和SD,或者只有SST(非标准化的SST值),且没有SD。为什么标准化的SST值和SD组成的S-NSSAI是非标准值?因为SD是SST的补充,是没有被标准化规定具体某个值代表什么业务,所以标准化的SST值和SD组成的S-NSSAI值为非标准值。

        需要注意的是,在一个PLMN中,一个非标准值的S-NSSAI标识一个网络切片,并且S-NSSAI与PLMN是进行关联的。UE除了在与S-NSSAI关联的PLMN中进行接入访问,而在其他任何PLMN中,UE都不能使用关联的非标准值的S-NSSAI进行接入访问。换句话说,S-NSSAI会与UE的IMSI进行关联,而在PLMN中也会进行S-NSSAI关联,如果UE使用的非标准值S-NSSAI在所访问的PLMN中不存在,那么UE的接入访问就会被拒绝,导致无法接入。举个栗子,UE关联的非标准值S-NSSAI中的SST=1(eMBB场景)、SD = 1234567,假设PLMN存在两个,其中PLMN1关联的非标准值S-NSSAI中的SST = 1、SD = 1234567,PLMN2关联的非标准值S-NSSAI中的SST = 1、SD = 123456。那么UE只能接入与其关联S-NSSAI一致的PLMN1,不能接入PLMN2。

        虽然上述举例都是一个PLMN下一个S-NSSAI,但是在实际的网络中是可以支持数百个切片,而UE最多同时支持8个切片,并通过在注册接受(Registration Accept)中给UE提供NSSAI(Network Slice Selection Assistance Information,网络切片选择辅助信息)配置,其中NSSAI包含一个S-NSSAI或者一个S-NSSAI列表,而这个S-NSSAI列表最大可支持8个S-NSSAI。

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