logo
Mesaj gönder
Shenzhen Olax Technology CO.,Ltd
Ürünler
Haberler
Evde >

Çin Shenzhen Olax Technology CO.,Ltd Şirket Haberleri

5GC'de Radyo Erişim Ağı (RAN) için Optimizasyon Yardım Bilgisi

  I. Çekirdek Ağ Yardımı Bilgisi 5G'de: Bu, Kullanıcı Ekipmanı (UE) durum geçiş kontrolünü ve RRC Etkin Olmayan durumdaki RAN sayfalama stratejilerini optimize etmede RAN'e yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çekirdek ağ yardımı bilgisi, "Çekirdek Ağ Destekli RAN Parametre Ayarlaması," bilgi setini içerir ve bu, RAN'in UE RRC durum geçişlerini ve CM durum geçiş kararlarını optimize etmesine yardımcı olur. Ayrıca, RAN sayfalama tetiklendiğinde RAN'in optimize edilmiş sayfalama stratejileri geliştirmesine yardımcı olan "Çekirdek Ağ Destekli RAN Sayfalama Bilgisi," bilgi setini de içerir.   II. Çekirdek Ağ Destekli RAN Parametre Ayarlaması RAN'in UE durum geçişlerini en aza indirmesine ve optimum ağ davranışına ulaşmasına yardımcı olur. Mevcut spesifikasyonlar, RAN'in çekirdek ağ yardımı bilgilerini nasıl kullandığını tanımlamamaktadır.   Çekirdek ağ destekli RAN parametre ayarlaması, toplanan UE davranış istatistiklerine, beklenen UE davranışına ve/veya UE hakkında mevcut diğer bilgilere (örneğin, abone olunan DNN, SUPI aralığı veya diğer bilgiler) göre her bir UE için AMF tarafından ayarlanabilir. AMF, beklenen UE davranış parametrelerini, ağ yapılandırma parametrelerini (TS 23.502 [3] bölüm 4.15.6.3 veya 4.15.6.3a'da açıklandığı gibi) veya SMF türetilmiş çekirdek ağ destekli RAN parametre ayarlamasını koruyorsa, AMF bu bilgileri çekirdek ağ destekli RAN parametre değerlerini seçmek için kullanabilir. AMF, UE'nin hareketlilik modelini türetebiliyorsa (bölüm 5.3.4.2'de açıklandığı gibi), AMF çekirdek ağ destekli RAN parametre değerlerini seçerken hareketlilik modeli bilgilerini dikkate alabilir. SMF , SMF ile ilişkili parametreleri (örneğin, UE'nin beklenen davranış parametreleri veya ağ yapılandırma parametreleri) kullanarak SMF türetilmiş CN destekli RAN parametre ayarlamasını türetir. SMF, PDU oturumu kurulum süreci sırasında SMF türetilmiş CN destekli RAN parametre ayarlamasını AMF'ye gönderir. SMF ile ilişkili parametreler değişirse, PDU oturumu modifikasyon prosedürü uygulanır. AMF, SMF türetilmiş CN destekli RAN parametre ayarlamasını PDU oturumu seviyesi bağlamında saklar. AMF, PDU oturumu seviyesi "beklenen UE aktivite davranışı" parametre setini belirlemek için SMF türetilmiş CN destekli RAN parametre ayarlamasını kullanır ve bu, aşağıda açıklandığı gibi DU oturum kimliği ile ilişkilendirilebilir. Beklenen UE davranış parametreleri veya ağ yapılandırma parametreleri, Bölüm 5.20'de açıklandığı gibi, NEF aracılığıyla harici bir tarafça AMF veya SMF'ye sağlanabilir.   III. CN destekli RAN parametre ayarlaması RAN'e UE davranışını anlama yöntemleri sağlar, özellikle aşağıdaki hususları içerir: "Beklenen UE aktivite davranışı," CM-BAĞLI ve CM-BOŞTA durumları arasında UE'nin geçişinin beklenen modelini veya CM-BAĞLI durumunun süresini ifade eder. Bu, istatistiksel bilgiler, beklenen UE davranışı veya kullanıcı bilgileri gibi kaynaklardan elde edilebilir. AMF, UE için bir veya daha fazla "beklenen UE aktivite davranışı" parametre seti türetir ve aşağıdaki gibi sağlar: AMF, UDM'den (TS 23.502 [3] Bölüm 4.15.6.3 veya 4.15.6.3a'ya bakın) ve SMF'den CN destekli RAN parametre ayarlaması için alınan beklenen UE davranış parametrelerini veya ağ yapılandırma parametrelerini dikkate alan bir UE seviyesi "beklenen UE aktivite davranışı" parametre setini türetebilir ve RAN'e sağlayabilir. Kontrol düzlemi CIoT 5GS optimizasyonu, PDU oturumlarıyla ilgili parametreleri ayarlamak için kullanılır. Bu "beklenen UE aktivite davranışı" parametre seti UE için geçerlidir; ve AMF, örneğin, SMF'den türetilen CN destekli RAN parametre ayarlamasını dikkate alarak, her bir kurulmuş PDU oturumu için RAN'e bir PDU oturumu seviyesi "beklenen UE aktivite davranışı" parametre seti sağlayabilir.   IV. PDU oturumu seviyesi "beklenen UE aktivite davranışı" parametre seti, PDU oturum kimliği ile ilişkilidir ve onun için geçerlidir. RAN, PDU oturumunun kullanıcı düzlemi kaynakları etkinleştirildiğinde PDU oturumu seviyesi "beklenen UE aktivite davranışı" parametrelerini dikkate alabilir; "Beklenen devir davranışı," inter-RAN devirleri arasındaki beklenen aralığı ifade eder. Bu, örneğin, hareketlilik modeli bilgilerinden AMF tarafından türetilebilir; "Beklenen UE hareketliliği," UE'nin durağan mı yoksa hareketli mi olması beklendiğini gösterir. Örneğin, bu bilgi aşağıdaki kaynaklardan elde edilebilir: istatistiksel bilgiler, beklenen UE davranış parametreleri veya abonelik bilgileri; Beklenen UE hareketlilik yörüngesi, örneğin, istatistiksel bilgilerden, beklenen UE davranış parametrelerinden veya abonelik bilgilerinden elde edilebilir; veya UE farklılaştırma bilgisi , beklenen UE davranış parametrelerini içerir, ancak beklenen UE hareketlilik yörüngesini içermez (TS 23.502 [3] madde 4.15.6.3'e bakın), NB-IoT UE farklılaştırması için Uu operasyon optimizasyonunu desteklemek için (RAT türü NB-IoT ise).   ---- AMF bu bilgiyi bir N2 isteği aracılığıyla RAN'e "beklenen UE aktivite davranışı" olarak ne zaman göndereceğine karar verir, N2 arayüzü üzerinden (bkz. TS 38.413 [34]). ----CN destekli bilgi hesaplaması , yani kullanılan algoritma ve ilgili kriterler ve bunu RAN'e göndermenin ne zaman uygun ve istikrarlı olduğuna karar verilmesi, satıcıya özeldir.

2026

12/29

5G (NR) DRX (Kesintili Alım) Tanımı

    I. DRX (Discontinuous Reception) Kullanıcı ekipmanları için batarya gücünü tasarruf etmek için tasarlanmış mobil iletişimde kullanılan bir teknolojidir.Mobil terminal (UE) ve ağ (RAN), terminal (UE) alıcısının yalnızca veri aktarımı sırasında çalışması ve diğer zamanlarda kapandığı ve düşük güç durumuna girdiği şekilde pazarlık eder..   II. DRX Çerçevesi:5G sistemi, UE ve AMF arasında dinlenme modunda DRX döngülerinin müzakere edilmesini sağlayan DRX mimarisini destekliyor; dinlenme modunda DRX döngüsü aşağıdakilere uygulanır: AB'deCM-IDLEdurum; AB'deCM-Connectedİçeri giren devletRRC etkin değilDevlet.   III. DRXUygulama: 5G'de, AB belirli DRX parametrelerini kullanmak istiyorsa, her ilk kayıt ve hareketlilik kayıt sürecinde tercih ettiği değerleri dahil etmelidir.NR/WB-EUTRA ve NB-IoT için; NB-IoT hücrelerinde gerçekleştirilen kayıt ve hareketlilik kayıt işlemleri standart 5G prosedürlerini takip eder.hücre, NB-IoT için UE-özel DRX desteğinin belirtilmesini yayınlar., ve UE, hücre bu destek belirtisini yayınlayıp yayınlamamasından bağımsız olarak kayıt sürecinde NB-IoT için UE özel DRX isteyebilir. AMF, kabul edilen DRX parametrelerini, alınan UE özel DRX parametrelerine dayanarak belirlemeli ve AMF, UE tarafından talep edilen değerleri kabul etmelidir.Ancak AMF, operatör politikasına göre UE tarafından talep edilen değerleri değiştirebilir.AMF, UE'ye sırasıyla NR/WB-EUTRA ve NB-IoT için kabul edilen DRX parametreleri ile yanıt vermelidir. ---- DRX parametreleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen TS 38.331 [28] ve TS 36.331 [51]'e bakın.   Eğer UE, AMF'den o RAT için kabul edilen DRX parametrelerini almamışsa ve NB-IoT için hücre, NB-IoT için UE özel DRX'yi desteklerse; aksi takdirde,RAN tarafından hücrede yayınlanan DRX döngüsünü uygulayacaktır.Yukarıdaki parametreler alınmışsa, UE, hücre yayınının DRX döngüsünü veya kabul edilen RAT'ın DRX parametrelerini (TS 38.304 [50] ve TS 36.304 [52]'de tanımlandığı gibi) uygulayacaktır.   IV.BuTAU ve DRXperiyodik kayıt prosedürleri, UE'nin DRX ayarlarını değiştirmez. CM-CONNECTED durumundaki ve RRC Inactive moduna giren bir terminal (UE), AMF ile müzakere edilen DRX döngüsünü uygulayacaktır.RAN tarafından yayınlanan DRX döngüsü, veya RAN tarafından yapılandırılan UE özel DRX döngüsü (TS 38.300 [27] ve TS 38.304 [50]'de tanımlandığı gibi).

2025

12/26

Çekirdek Ağ 5G Terminali MM (Hareketlilik Yönetimi) Yetenekleri

  MM (Mobilite Yönetimi) kablosuz ağlarda terminal (UE) mobilitesinin yönetimi için önemli bir sistemdir; 5G hizmet tabanlı mimaride (SBA), ultra yüksek hızlı, düşük gecikmeli hizmetleri desteklemek için AMF (Erişim ve Mobilite Yönetim Fonksiyonu) birimi tarafından yönetilir; 5GC'nin terminal (UE) mobilitesinin işlenmesine ilişkin 3GPP tanımı aşağıdaki gibidir:   I. Çekirdek Ağ Yetenekleri5G sisteminde, terminalin (UE) çekirdek ağ yetenekleri şunlara ayrılır: S1 UE ağ yetenekleri (esas olarak E-UTRAN erişimiyle ilgili çekirdek ağ parametreleri için kullanılır) ve UE 5GMM çekirdek ağ yetenekleri (esas olarak 5GCN veya EPS birlikte çalışabilirliği ile ilgili diğer UE yeteneklerini içerir); TS 24.501 [47], NAS güvenlik algoritmaları gibi telsizle ilgili olmayan yetenekleri tanımlar ve içerir, burada:   S1 UE ağ yetenekleriAMF'den AMF'ye, AMF'den MME'ye, MME'den MME'ye ve MME'den AMF'ye geçişler dahil olmak üzere tüm CN düğümleri arasında iletilir. UE 5GMM çekirdek ağ yetenekleriyalnızca AMF'den AMF'ye geçişler sırasında iletilir.   II. AMF ve MM USIM'in kapsama alanı dışındayken başka bir cihaza taşınması ve orijinal cihazın bir ayrılma mesajı göndermemesi ve RAT'ler arası kayıt alanı güncellemeleri durumunda olduğu gibi, AMF'de saklanan UE MM çekirdek ağ yetenek bilgileri güncel kalmasını sağlamak için, UE, ilk kayıt ve mobilite kayıt güncelleme süreçleri sırasında UE MM çekirdek ağ yetenek bilgilerini NAS mesajları aracılığıyla AMF'ye göndermelidir. AMF, UE'den alınan en son UE MM çekirdek ağ yetenek bilgilerini her zaman saklamalıdır; UE, kayıt sinyallemesi yoluyla UE MM çekirdek ağ yetenekleri sağladığında, AMF'nin eski AMF/MME'den aldığı herhangi bir UE MM çekirdek ağ yetenek bilgisi değiştirilecektir. UE'nin MM çekirdek ağ yetenek bilgileri değişirse (CM-CONNECTED durumunda veya CM-IDLE durumunda olsun), UE bir sonraki NG-RAN kapsamına döndüğünde bir mobilite kayıt güncelleme süreci gerçekleştirmelidir (bkz. TS 23.502 [3] Madde 4.2.2).   III. MM Yetenekleri 5G Terminallerinin şunları içerir: PDN bağlantı isteği mesajında "devir" istek türüyle EPC'ye bağlanma (bkz. TS 23.401 [26] Madde 5.3.2.1); EPC NAS; NAS aracılığıyla SMS gönderme; LCS; NG-RAN'dan UTRAN'a 5G SRVCC (TS 23.216 [88]'de açıklandığı gibi); Radyo Yetenek Sinyalleme Optimizasyonu (RACS); Ağa özgü dilim kimlik doğrulama ve yetkilendirme; WUS yardım bilgisi alma (E-UTRA) - bkz. Madde 5.4.9; Çağırma alt grubu destek göstergesi (NR) - bkz. Madde 5.4.12; CAG - bkz. Madde 5.30.3.3; Aboneliğe dayalı ağ dilimi eşzamanlı kayıt kısıtlaması - bkz. Madde 5.15.12; NSAG desteği - bkz. Madde 5.15.14; Hizmet Kesintisini En Aza İndirme (MINT) - Madde 5.40.   IV. Çoklu SIM Kart Senaryosu:Bir UE iki veya daha fazla USIM işletiyorsa ve bir PLMN'de bir veya daha fazla çoklu USIM işlevini destekliyorsa ve kullanmak niyetindeyse (bkz. Madde 5.38), UE, bu bir veya daha fazla çoklu USIM işlevi için desteğini o PLMN'deki o USIM için UE 5GMM çekirdek ağ yeteneklerinde belirtmeli ve aşağıdaki göstergeleri içermelidir: Bağlantı serbest bırakma desteği; Ses hizmeti çağrı nedeni göstergesi desteği; Çağrı isteklerini reddetme desteği; Çağrı kısıtlama desteği;   Aksi takdirde, çoklu USIM yeteneklerine sahip ancak bunları kullanmak istemeyen bir UE, bu bir veya daha fazla çoklu USIM işlevi için destek belirtmemelidir.

2025

12/25

5G Terminal Radyo Yetenek Eşleşmesi ve Çağrı Yardımı Bilgisi

  5G (NR) sistemlerinde, terminal (UE) radyo yeteneği bilgilerindeki büyük miktarda veri nedeniyle,erişim kayıt aşamasında yalnızca temel içerik genellikle ilgili çekirdek ağ birimlerine iletilir.Çekirdek ağın terminalin diğer ilgili işlevlerini sorguladığı zaman (VoNR desteği gibi),Radyo (destek) yeteneklerini radyo ağı ile eşleştirecektir (terminal dinlenme durumunda olduğunda çağrı gereklidir)Özel süreç şöyle:   I. Radyo kapasitesinin eşleşmesi talebi:AMF'nin IMS VoPS oturum desteği göstergesini ayarlamak için UE radyo yeteneği desteği hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacı varsa (bkz. Bölüm 5).16.3), AMF, NG-RAN'a bir UE Radyo Kapasitesi Eşleşme İsteği mesajı gönderebilir.Bu işlem tipik olarak kayıt süreci sırasında veya AMF'nin henüz ses desteği eşleştirme belirtisini almadığı zaman kullanılır (5GMM bağlamının bir parçası olarak); nerede:   Kayıt sürecinde,Eğer AMF henüz UE'nin radyo yeteneklerini elde etmediyse ve eğer UE'nin bulunduğu RAT, radyo yeteneklerini almadan önce bir AN güvenlik bağlamının oluşturulmasını gerektiriyorsa, AMF'nin 5G-AN'a TS 38'de tanımlanan "Başlangıç Kontext Kurulumu" prosedürüne göre bir güvenlik bağlamı sağlaması gerekir.413 [34] UE Radyo Kapasitesi Eşleşme İsteği mesajını göndermeden önce. - Hayır. II.Sayfalama Yardım Bilgisi5G sistemindeki kullanıcı donanımı (UE) telsizine ilişkin, telsiz erişim ağına (RAN) verimli çağrıda yardımcı olmak için kullanılan bilgi.   2.1 UE Radyo Kapasitesi Bilgisi:The UE radio capability information used for paging includes information derived from the UE radio capability information of the next-generation radio access network (NG-RAN) node (such as frequency band support information);   AMF (Automatik Yönetim Fonksiyonu) bu bilgileri saklar.AMF sadece NG-RAN'ı, UE radyo yeteneği bilgilerini (yani,AB radyo yeteneği bilgileri) çok az durumda AMF'ye.e. ilk kayıt sırasında) ve AMF birden fazla NG-RAN radyo erişim teknolojisine (RAT) bağlanabilir,NG-RAN, çağrı için kullanılan (NG-RAN düğümünden elde edilen) UE radyo yeteneği bilgilerinin, bu PLMN'de UE tarafından desteklenen tüm NG-RAN RAT bilgilerini içermesini sağlamakla sorumludur.. Bu görevi tamamlamada NG-RAN'a yardımcı olmak için, AMF, TS 38.413 [34]'de açıklandığı gibi,depolanan UE çağrılama radyo yeteneği bilgilerini NG-RAN'a gönderilen her NG-AP başlangıç bağlamı kurulum talebi mesajında sağlar. AMF yeniden seçimi sırasında,terminal (UE) arama radyo yeteneği bilgileri çekirdek ağda muhafaza edilir ve UE radyo yeteneği kimliğine ilişkin radyo yeteneği bilgileri ile birlikte UCMF'de depolanır..   2.2 Önerilen hücre ve RAN düğüm bilgileri sayfasını açmak · NG-RAN tarafından gönderilen bilgilere dayanarak, the AMF uses this information when paging the UE to help determine which NG-RAN nodes to page and provides recommended cell information to each RAN node to optimize the paging success rate while minimizing the signaling load on the radio path. RAN bu bilgileri N2 salınımı sırasında sağlar.

2025

12/24

5G Terminal RACS (Radio Kapasite Sinyalleri Optimizasyonu)

  BEN. RACS'ın Arka Planı:Terminal (UE) radyo yeteneklerinin genişlemesiyle (yeni özellikler, frekans bantları ve E-UTRA ve NR vb.'deki kombinasyonlar nedeniyle), yetenek bilgisini taşıyan bayt sayısı artıyor.RACS'lar(Radyo Yeteneği Sinyalizasyon Optimizasyonu), UE yeteneği bilgilerinin radyo arayüzü ve diğer ağ arayüzleri aracılığıyla iletilmesi için etkili bir yöntem tanımlar; RACS, NB-IoT için geçerli değildir.   II.Çalışma Prensibi:RACS bir dizi öğeye bir tanımlayıcı atar.UE radyo yetenekleri; bu tanımlayıcıya UE Radyo Yeteneği Kimliği denir. Bu kimlik, üretici veya PLMN tarafından atanabilir (özel düzenlemeler için bkz. 5.9.10).UE Radyo YeteneğiID, NG-RAN içindeki radyo arayüzü aracılığıyla, NG-RAN'dan E-UTRAN'a, AMF'den NG-RAN'a ve CN düğümleri arasında iletilen, UE radyo kapasitesi bilgisi için alternatif bir sinyalleşme yöntemidir; ​ III.RACS Desteği:5G (NR) sistemlerinde, PLMN tarafından atanan UE Radyo Yeteneği ID konfigürasyonları, güncelleme komutları veya kayıt alımı (TS 23.502[3]'de tanımlandığı gibi) yoluyla UE'ye yeniden atanır. UCMF tarafından PLMN tarafından atanan UE Radyo Yeteneği ID versiyonlarının özel konfigürasyonu bölüm 5.9.10'da tanımlanmıştır.   UCMF(UE Radyo Yeteneği Yönetim Fonksiyonu), tüm UE radyo yeteneği ID'lerinin eşleme ilişkisini PLMN'de saklar ve bu PLMN'deki her UE'ye bir UE radyo yeteneği ID'si atamaktan sorumludur (bkz. Bölüm 6.2.21); UCMF mağazalarıUE radyo yeteneği kimlik bilgisiVekarşılık gelen radyo çağrı yetenekleri. UCMF'de saklanan her UE radyo yeteneği kimliği, TS 36.331 [51] ve TS 38.331 [28]'de belirtilen bir veya iki UE radyo yeteneği formatıyla ilişkilendirilebilir. ---Bu iki UE radyo yeteneği formatı, kullanıcı tarafından tanınabilir olmalıdır.AMF ve UCMFve AMF yalnızca TS 38.331 [28] biçimini saklamalıdır.   IV.NG-RANRACS'yi destekleme: AMF'ye UE radyo yetenekleri sağlanırken NG-RAN, iki çalışma modundan birinde yapılandırılabilir. NG-RAN, UE'den radyo yetenekleri elde etmek için UE radyo yeteneği sorgulama prosedürünü (bkz. TS 38.331 [28]) gerçekleştirdiğinde, NG-RAN aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir:   Çalışma Modu A:NG-RAN, AMF'ye her iki formatı da sağlar (yani, TS 38.331 [28] formatı ve TS 36.331 [51] formatı); NG-RAN, E-UTRAN UE çağrı radyo yeteneklerini ve NR UE çağrı radyo yeteneklerini UE'den alınan diğer formattan çıkarmak için yerel kod dönüştürmeyi kullanır. Çalışma Modu B:NG-RAN, AMF'ye yalnızca TS 38.331 [28] formatını sağlar. ----Yalnızca 5GS'yi destekleyen bir PLMN'de Mod B yapılandırılmalıdır.   V.4G+5G: PLMN hem EPS hem de 5GS için RACS'yi destekliyorsa:   EPS ve 5GS'deki RAN düğümleriMod BUCMF, TS 36.331 [51] ve TS 38.331 [28] formatları arasında kod dönüştürme yapabilmeli ve UCMF, UE radyo yeteneklerinden sayfalama bilgileri için RAT'a özgü UE radyo yetenekleri üretebilmelidir.​​ NG-RAN çalışacak şekilde yapılandırılmışsaMod A, E-UTRA ayrıca Mod A'da çalışacak şekilde yapılandırılmalıdır ve UCMF'nin TS 36.331 [51] ve TS 38.331 [28] formatları arasında kod dönüştürmesine gerek yoktur. Sistem, 36.331[51] ve TS 38.331[28] formatları arasında kod dönüştürme gerçekleştirir ve AMF, sayfalama için UE radyo kapasitesi bilgisini sağlamalıdır.

2025

12/23

5G Sistem Terminal (UE) Arama Stratejisi

  1.5G çağrıOperatör yapılandırmasına dayanır ve 5GS, AMF ve NG-RAN'ı farklı trafik türleri için farklı çağrılama stratejileri uygulamada destekler; özellikle:   AB'deCM-IDLEdurum, AMF çağrıyı gerçekleştirir ve yerel yapılandırma, çağrıyı tetikleyen NF gibi bilgilere dayanarak çağrı stratejisini belirler,ve çağrıyı tetikleyen talepte bulunan bilgi. Eğer NWDAF kullanılırsa, AMF, NWDAF tarafından UE hareketliliği ile ilgili olarak sağlanan analitik verileri (yani istatistiksel veya öngörü verileri - bakınız TS 23.288 [86]) de kullanabilir. UE CM-CONNECTED durumunda ve RRC bağlantısı durumundaRRC_INACTIVENG-RAN, yerel yapılandırma ve AMF'den alınan bilgiler gibi bilgilere dayanarak arama yaparak arama stratejisini belirler (TS 23.501 Bölüm 5'te açıklandığı gibi).4.6.3) ve SMF (TS 23.501 Bölüm 5'te açıklandığı gibi).4.3.2).   2.SMF Servisi Çağrı İşlemi Başlatıldı: SMF'den ağ tarafından tetiklenen hizmet istekleri için, SMF aşağıdaki bilgilere dayanarak 5QI ve ARP'yi belirler:   Aşağı bağlantı veri paketleri (SMF tamponlama yaparsa) veya UPF'den alınan aşağı bağlantı veri raporları (UPF tamponlama yaparsa).SMF, AMF'ye gönderilen talepte alınan aşağı bağlantı PDU'nun QoS akışına karşılık gelen 5QI ve ARP'yi içerir.. Eğer UE CM-IDLE durumunda ise, AMF, örneğin 5QI ve ARP'yi, Bölüm 4'te açıklandığı gibi farklı arama stratejileri elde etmek için kullanabilir.2.3TS 23.502 [3]'nin.3'ü. AMF, uygun çağrı stratejisini belirlemek için 5QI'yi kullanıyor.   3. Sayfalama Stratejisi Alanı:Bu, AMF'nin operatör yapılandırmasına göre, aynı PDU oturumunda sağlanan farklı trafik veya hizmet türlerine farklı çağrılama stratejileri uygulamasını sağlayan isteğe bağlı bir fonksiyondur.R18 versiyonunun özelliklerinde, bu işlev sadece IP tipi PDU oturumlarına uygulanabilir, 5GS sayfalama politikası farklılaşmasını (PPD) desteklediğinde,DSCP değeri (IPv4'te TOS / IPv6'da TC), 5GS'nin belirli bir IP paketi için hangi çağrılama politikasını uygulayacağını belirtmek için uygulama tarafından belirlenir.TS23.228 [15]'de açıklandığı gibi.P-CSCF, belirli IMS hizmetleriyle ilgili paketleri işaretleyerek (örneğin IMS multimedya telefon hizmetlerinde tanımlanan oturum sesi gibi) UE'ye gönderilecek şekilde aramanın politika farklılaşmasını destekleyebilir.. ---- Bu PPD fonksiyonu, Bölüm 5'te açıklandığı gibi ses hizmetleri için çağrı nedeni belirtisini belirlemek için kullanılabilir.38.3 TS23501. İşletmeciler, SMF'yi, çağrı politikası farklılaştırma işlevini yalnızca belirli HPLMNs, DNNs ve 5QIs'lere uygulayacak şekilde yapılandırmalı.Bu yapılandırma SMF'de VPLMN'de yapılır..   4Roaming arama:HR roaming'de çağrı politikası farklılaştırma (PPD) desteği, aşağıdaki durumlarda, bu işlevi ile ilişkili DSCP değerleri de dahil olmak üzere operatörlerarası anlaşmalar gerektirir:   Ağ tarafından tetiklenen hizmet istekleri ve UPF'nin aşağı bağlantı veri paketlerini önbelleğe aldığı durumlar için,UPF, aşağı bağlantı veri paketi IP başlığında TOS (IPv4) /TC (IPv6) değerini ve SMF'ye gönderilen aşağı bağlantı veri raporunda karşılık gelen QoS akış belirtisini içermelidir.PPD geçerli olduğunda, SMF, UPF'den alınan DSCP değerine dayanarak Sayfa Politika Göstergesi (PPI) belirler. PPD geçerli olduğunda, ağ tarafından tetiklenen hizmet istekleri ve SMF'nin aşağı bağlantı veri paketlerini tamponladığı durumlarda, the SMF determines the PPI based on the TOS (IPv4)/TC (IPv6) value in the received downlink data packet IP header and identifies the corresponding QoS flow from the QFI of the received downlink data packetSMF, AMF'ye gönderilen N11 mesajında ilgili QoS akışının PPI, ARP ve 5QI'sini içerir. Eğer UE CM-IDLE durumunda ise, AMF bu bilgiyi bir çağrı politikası oluşturmak için kullanır ve NGRAN'a N2 üzerinden bir çağrı mesajı gönderir.   Ağ yapılandırması5GS dönemi boyunca arama politikası göstergesi için tetikleyici olarak kullanılan bilgilerin değişmemesini sağlamak gerekir; the network configuration needs to ensure that the specific DSCP in the TOS (IPv4)/TC (IPv6) values ​​used as triggers for paging policy indication is correctly managed to avoid unintended use of certain paging policies; nerede: bir UE içinRRC_INACTIVENG-RAN araması durumunda, NG-RAN, gelen aşağı bağlantı PDU ile ilişkili 5QI, ARP ve PPI'ye dayanarak belirli bir arama politikası uygulayabilir. the SMF instructs the UPF to detect the DSCP in the TOS (IPv4)/TC (IPv6) value in the downlink PDU IP header (by using a downlink PDR containing the DSCP for that traffic) and transmit the corresponding PPI in the CN tunnel header (by using a QER containing the PPI value)NG-RAN daha sonra alınan aşağı bağlantı PDU'nun CN tünel başlığında PPI'yi kullanabilir.RRC_INACTIVE durumu.   ---- Ev yönlendirilmiş roaming durumunda, V-SMF, PPI için UPF ayarlarını kontrol etmekten sorumludur.I-SMF, PPI için UPF ayarlarını kontrol etmekten sorumludur..   5. Sayfa açma önceliği:Bu, AMF'nin NG-RAN'a gönderilen çağrı mesajında, UE'nin öncelikli olarak çağrılması gerektiğini gösteren bir gösterge dahil etmesini sağlayan bir fonksiyondur.AMF'nin arama mesajında arama önceliğini dahil edip etmemesi, arama mesajına bağlıARPSMF'den alınan ve UPF'de teslim edilmeyi bekleyen IP paketinin değeri:   ARP değeri belirli bir öncelik hizmetiyle ilişkilidir (örneğin, MPS, MCS), AMF arama mesajında arama önceliğini içerecektir.NG-RAN arama önceliği içeren bir arama mesajı aldığında, bu çağrıyı işleme öncelik verecek. AMF, öncelik içermeyen bir çağrı mesajına UE'den bir yanıt beklerken,Eğer ARP değeri belirli bir öncelikli hizmetle ilişkili olan SMF'den başka bir mesaj alırsa (e).g., MPS, MCS), AMF, (RAN) 'a arama önceliğini içeren başka bir arama mesajı gönderecektir. Sonraki mesajlar için AMF, yerel politikalara dayanarak, daha yüksek çağrı önceliği olan bir çağrı mesajı göndermeye karar verebilir.   Ülkedeki AB'ler içinRRC etkin değildurum, NG-RAN operatör politikasına göre yapılandırılmış QoS akışı ile ilişkili ARP'ye dayanarak çağrı önceliğini belirler,ve AMF'den ana ağ destekli RAN çağrılama bilgileri (Bölüm 5'te açıklandığı gibi).4.6.3).

2025

12/22

CM-BAĞLANTILI Terminal (UE) Erişilebilirliği

    5G ağlarında ağ, terminaller için iki CM (Bağlantı Yönetimi) bağlantı durumuna sahiptir:CM-İdleveCM-ConnectedCM-Connected durumu, sorunsuz veri akışı elde etmek için çok önemlidir ve düşük gecikme, büyük ölçekli IoT ve akıllı şehir uygulamalarını destekler.CM-CONNECTED durumundaki terminal (UE) erişilebilirliği, TS 23'te 3GPP tarafından tanımlanmıştır..501 aşağıdaki gibi:   I. CM-Connected durumunda ulaşılabilirlikÖzellikle şunları içerir: AMF, UE'nin hizmet veren (RAN) düğüm granüleritesindeki yerini bilir. RAN'ın bakış açısından UE erişilemez hale geldiğinde NG-RAN AMF'yi bilgilendirir.   II. RRC Faaliyetsiz Durum Terminalı (UE): Terminaller için (UE)RRC etkin değilBu durum, radyo erişim ağı (RAN) UE RAN erişilebilirlik yönetimini kullanır (TS 38.300 [27]'ye bakın). RRC etkin olmayan durumdaki terminal (UE) nin konumu, RAN tarafından bildirim alanının (RAN) ayrıntılılığı ile belirlenir. RRC Aktif Olmayan durumdaki terminaller (UE'ler), bu UE'ye atanan RAN bildirim alanının hücrelerinde çağrı yapılır.RAN bildirim alanı, UE kayıt alanında yapılandırılmış hücrelerin bir alt kümesi olabilir., veya UE'nin kayıt alanında yapılandırılmış tüm hücreler. RRC Etkin Olmayan durumdaki bir URI, bu URI'ye atanan RAN bildirim alanına ait olmayan bir hücreye girdiğinde bir RAN bildirim alanı güncellemesi yapar.   Radyo Erişim Ağı (RAN)İletişim Alanı: 5G sisteminde,RNA(Radio Access Network Notification Area) 5GC kayıt bölgesinde bulunan coğrafi bir bölgedir; bu bölge, bir veya daha fazla gNB'ye ait bir veya daha fazla hücreden oluşur. RRC etkin olmayan duruma geçerken RAN, RAN için periyodik RAN bildirim alanı güncelleme zamanlayıcı değeri yapılandırır ve UE'deki zamanlayıcı bu başlangıç zamanlayıcı değeri ile yeniden başlatılır.RAN bildirimi alanı için zamanlı güncelleme zamanlaması sona erdikten sonra, RRC Aktif Olmayan Durumda olan UE, TS 38.300'de belirtildiği gibi RAN bildirim alanı için periyodik bir güncelleme yapar [27].   AMF'de UE erişilebilirlik yönetimine yardımcı olmak için, RAN, RAN'a sağlanan RAN bildirim alanı güncelleme zamanlayıcı değerinden daha uzun olan bir koruma zamanlayıcı kullanır.Periyodik RAN bildirim alanı güncelleme koruma zamanlaması sona erdikten sonra, RAN, TS 23.502 [3]'de belirtildiği gibi AN serbest bırakma prosedürünü başlatmalıdır; RAN, AMF'ye RAN'ın son kez UE ile temas etmesinden bu yana geçen süreyi bildirebilir.

2025

12/20

5G Terminal (UE) MICO Bağlantı Modu

  İlk kayıt veya hareketlilik kayıt güncelleme süreci sırasında, 5G terminali (UE) ağla bir bağlantı başlatacaktır.MICO (Sadece Mobil Başlatılmış Bağlantı)Bağlantı modu:   I. MICO moduAMF'nin,UEKullanmak içinMICO moduve bunu AB'yekayıt süreci, yerel yapılandırmaya, beklenen UE davranışına ve/veya ağ yapılandırma parametrelerine (UDM'den mevcutsa) dayanarak, UEbelirtilen tercihler, UEabonelik bilgileri, ve ağ politikaları veya bunların herhangi bir kombinasyonu.   NWDAF kullanılırsa, AMF ayrıca MICO mod parametrelerini belirlemek için NWDAF tarafından üretilen UE hareketliliği ve/veya UE iletişim analizi verilerini de kullanabilir (TS 23.288 [86]'a bakın). Eğer bir AB, kayıt süreci sırasında MICO modunu tercih ettiğini belirtmezse, AMF bu AB için MICO modunu etkinleştirmemelidir. II. UE ve AMFMICO modunu her sonraki kayıt sürecinde yeniden müzakere etmek; UE CM-CONNECTED durumunda olduğunda,AMF, hareketlilik kayıt güncellemesi işlemini tetikleyerek MICO modunu devre dışı bırakabilirBu işlem, Bölüm 4'te açıklandığı gibi UE yapılandırması güncelleme süreci ile gerçekleştirilir.2.4 TS 23.502 [3]; burada:   Kayıt sürecinde, AMF, UE'ye bir kayıt alanı atar. AMF, UE'nin MICO modunda olduğunu belirttiğinde, kayıt alanı arama alanı boyutuyla sınırlandırılmaz.Eğer AMF'nin hizmet alanı tüm PLMN'yi kapsarsa, AMF, yerel politikalara ve kullanıcı bilgileri temel alınarak AB'ye "tam PLMN" kayıt alanı sağlamaya karar verebilir.Aynı PLMN'de hareketlilik nedeniyle yeniden kayıt uygulanmaz.MICO modunda bir UE'ye hareketlilik kısıtlamaları uygulanırsa, AMF'nin, Bölüm 5'te belirtildiği gibi UE'ye izin verilen alan/izin verilmeyen alan ataması gerekir.3.4.1. AMF, UE'ye MICO modunu gösterdiğinde, eğer AMF'deki UE'nin CM durumu CM-IDLE ise, AMF her zaman UE'ye ulaşılamıyor. MICO modundaki ve AMF'deki CM durumunun CM-IDLE olduğu bir UE için, AMF aşağı bağlantı veri iletim isteklerini reddeder ve buna karşılık gelen reddedilme nedenini sağlar.AMF, UE'ye ulaşılamadığını SMSF'ye bildirir ve daha sonra TS 23'te açıklanan mobil uçak SMS gönderme hatası işleme prosedürünü yürütür..502 [3, Bölüm 4.13.3.9]. III. Gecikmiş konumlama hizmetleri:AMF gecikmeli konumlama hizmetlerini etkinleştirecek, yalnızca MICO modundaki UEs için mobil terminal verilerine veya sinyalleşme iletişimine izin verecek ve yalnızca CM-CONNECTED durumundayken.   IV. CM-IDLE devleti:CM-IDLE durumundaki UEs'lerin çağrı için dinlemelerine gerek yok.MICO modundaki UEs, aşağıdaki tetikleyici koşullardan biri nedeniyle UE CM-IDLE'den CM-CONNECTED'e geçiş başlatıncaya kadar CM-IDLE durumundaki herhangi bir erişim katmanı prosedürünü durdurabilir.: UE, ağdaki kayıt bilgilerini güncellemeyi gerektiren bir değişime (örneğin yapılandırma değişikliği) maruz kalır. Periyodik kayıt zamanlaması sona eriyor. MO sinyali bekliyor (örneğin SM prosedürü başlatıldı). MICO modunda bir UE'ye atanan kayıt alanı "tüm PLMN'ler" kayıt alanı değilse, MO verileri veya MO sinyalizasyonu olduğunda UE bu kayıt alanı içinde olup olmadığını belirler.Eğer UE kayıt bölgesinde değilse, MO verilerini veya MO sinyalini başlatmadan önce,   V. UE ve Acil Servisler:UÇ, hareketlilik kayıt güncellemesini gerçekleştirecektir; acil servisleri başlatan UÇ, kayıt süreci sırasında MICO tercihini belirtmemelidir.acil servis PDU oturum kurma sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra MICO modunu UE ve AMF'nin yerel olarak devre dışı bırakması. UE ve AMF, AMF'nin bir sonraki kayıt sürecinde MICO modunun kullanımını kabul etmesine kadar MICO modunu etkinleştirmemelidir. Acil çağrı geri alımını etkinleştirmek için,UY, acil PDU oturumunun serbest bırakılmasından sonra MICO modunun kullanılmasını talep etmeden önce UY uygulamaya özel bir süre beklemelidir..   VI. MT Modu:Mobil terminal (UE) MT erişilebilirliği için enerji tasarrufu elde etmek için (örneğin, hücresel IoT için), MICO modunun geliştirmeleri aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir: MICO modunda bağlantı süresi uzatılır. Aktif zamanlı MICO modu; Periyodik kayıt zamanlayıcı kontrolü olan MICO modunda.

2025

12/19

CM-IDLE durumunda 5G Terminal (UE) Erişilebilirliği

  Erişilebilirlik yönetimi 5G (NR) sisteminde, bir UE'nin erişilebilir olup olmadığını tespit etmek ve UE'nin konumunu (yani, erişim düğümü) sağlamaktan sorumludur, böylece ağ terminale (UE) kolayca erişebilir; bu, UE'ye çağrı göndererek ve (UE) konum takibi ile başarılabilir; UE konum takibi şunları içerir: kayıt alanı takibi (yani, UE kayıt alanı güncellemesi) ve erişilebilirlik takibi (yani, UE periyodik kayıt alanı güncellemesi); erişilebilirlik yönetimi işlevi 5GC (CM-IDLE durumu) veya NG-RAN (CM-CONNECTED durumu) içinde bulunabilir.   I. CM-IDLE erişilebilirliği, kayıt işlemi sırasında UE ve AMF arasındaki bir müzakerenin sonucudur. CM-IDLE durumundaki UE erişilebilirliği iki türe ayrılır:   1. UE Veri İletimi Erişilebilirliği   Ağ, UE'nin konumunu izleme alanı listesi granülasyonuna göre belirler. Çağrı prosedürleri için geçerlidir. Mobil başlatılan verileri ve mobil terminal verilerini destekleyen CM-CONNECTED ve CM-IDLE durumları için geçerlidir.   2. MICO (Yalnızca Mobil Başlatılan Bağlantı) modu:   Mobil başlatılan verileri destekleyen CM-CONNECTED ve CM-IDLE durumları için geçerlidir. Mobil terminal verileri yalnızca UE CM-CONNECTED durumundayken desteklenir.   II.RM-REGISTERED durumundaki bir UE, CM-IDLE durumuna girdiğinde, kayıt işlemi sırasında AMF'den alınan periyodik kayıt zamanlayıcı değerine göre bir periyodik kayıt zamanlayıcısı başlatır; bu süre zarfında,   AMF, yerel politikalara, abonelik bilgilerine ve UE tarafından sağlanan bilgilere göre UE'ye bir periyodik kayıt zamanlayıcı değeri atar. Periyodik kayıt zamanlayıcısı dolduktan sonra, UE periyodik kayıt yapmalıdır. Periyodik kayıt zamanlayıcısı dolduğunda UE ağ kapsamı dışına çıkarsa, UE kapsama alanına döndüğünde kayıt prosedürünü gerçekleştirmelidir. AMF, UE için bir mobil erişilebilirlik zamanlayıcısı çalıştırır. RM-REGISTERED durumundaki bir UE'nin CM durumu CM-IDLE'a değiştiğinde, bu zamanlayıcı, UE'nin periyodik kayıt zamanlayıcısından daha büyük bir değerle başlar. AMF, RAN'dan RAN'ın UE bağlamını serbest bırakmasını başlattığında ve UE'nin erişilemez olduğunu gösterdiğinde geçen süreyi alırsa, AMF, RAN'dan alınan geçen süre ve normal mobil erişilebilirlik zamanlayıcı değerine göre mobil erişilebilirlik zamanlayıcı değerini çıkarmalıdır. AMF'deki UE CM durumu CM-CONNECTED durumuna değişirse, AMF mobil erişilebilirlik zamanlayıcısını durdurur. Mobil erişilebilirlik zamanlayıcısı dolarsa, AMF UE'nin erişilebilir olduğunu belirler. Ancak, AMF UE'nin erişilemezlik süresini bilmez, bu nedenle AMF UE'yi hemen kayıttan düşürmemelidir. Bunun yerine, mobil erişilebilirlik zamanlayıcısı dolduktan sonra, AMF PPF'yi (Çağrı Devam Bayrağı) temizlemeli ve nispeten büyük bir değere sahip olması gereken örtülü bir kayıttan düşürme zamanlayıcısı başlatmalıdır.   III.CM-CONNECTED: AMF'deki UE CM durumu CM-CONNECTED durumuna değişirse, AMF örtülü kayıttan düşürme zamanlayıcısını durdurmalı ve PPF'yi ayarlamalıdır (AMF'deki UE CM durumu CM-IDLE ise ve UE MICO modundaysa - Bölüm 5.4.1.3'e bakın, AMF UE'nin her zaman erişilemez olduğunu düşünür).   PPF ayarlanmamışsa, AMF UE'ye çağrı göndermez ve o UE'ye aşağı bağlantı sinyali veya veri gönderme isteklerini reddetmelidir. Örtülü kayıttan düşürme zamanlayıcısı, UE ağ ile iletişim kurmadan önce dolarsa, AMF UE'yi örtülü olarak kayıttan düşürür.   Belirli bir erişimin (3GPP veya 3GPP olmayan) kayıttan düşürülmesinin bir parçası olarak, AMF, UE'nin ilgili SMF'sinden o erişimde kurulan PDU oturumlarını serbest bırakmasını istemelidir.

2025

12/18

5G (NR) Terminal (UE) RRC_INACTIVE Durum (1)

I. RRC_INACTIVE durumu5G'de (NR), LTE ağlarını kasıp kavuran kritik gecikme ve sinyal yükü sorunlarını ele almak için tasarlanmış temel bir mimari yeniliktir. 4G'de (LTE), terminalin (UE) RRC_IDLE ve RRC_CONNECTED durumları arasındaki sık geçişler, büyük bir ağ sinyal yüküne neden oldu ve özellikle sık küçük veri iletimleriyle karakterize edilen modern akıllı telefon kullanım kalıpları için sorunlu olan hizmet kurtarma sırasında gecikme cezaları getirdi. RRC_INACTIVE durumu, tam olarak bağlı ve tamamen bağlantısı kesilmiş durumlar arasındaki boşluğu doldurarak, güç verimliliğini korurken ve çekirdek ağ sinyalleşmesini azaltırken hızlı hizmet kurtarmayı sağlar. II. RRC_INACTIVE'e duyulan ihtiyaç4G'nin (LTE) sınırlamalarından ve 5G'nin gereksinimlerinden kaynaklanmaktadır: 4G (LTE) ağlarında, uzun süreli kullanıcı hareketsizliği, güç tasarrufu yapmak içinRRC_IDLE durumuna geçişi tetikler. Ancak, RRC_CONNECTED durumuna geri dönmek, büyük miktarda RRC sinyal etkileşimi içeren ve önemli gecikmeler getiren RRC bağlantısının yeniden kurulmasını gerektirir. Modern mobil uygulamalarda, terminaller sık sık küçük veri paketleri (sosyal medya güncellemeleri, anlık mesajlar ve IoT sensör verileri gibi) patlamaları oluşturur ve bu da hem radyo arayüzünü hem de çekirdek ağı yükleyen tekrarlanan "IDLE-CONNECTED-IDLE" durum geçişlerine yol açar. III. RRC_INACTIVE'in avantajlarıüç yönlüdür: Azaltılmış sinyal yükü: Hem UE hem de gNB, UE'nin erişim katmanı (AS) bağlamını depolar, bu nedenle hizmet kurtarma sırasında tam bir RRC yeniden oluşturma işlemine gerek yoktur. Azaltılmış geçiş gecikmesi: Radyo taşıyıcı yapılandırması korunduğu için, INACTIVE'den CONNECTED'e durum geçişi, IDLE'den CONNECTED'e göre çok daha hızlıdır. Korunan çekirdek ağ bağlantısı: UE, 5G çekirdek ağına (5GC) göre CM-CONNECTED durumunda kalır, yani gNB ve AMF arasındaki NG arayüzündeki UE'nin bağlantısı aktif kalır. IV. RRC Durum Mimarisi:Bir 5G (NR) terminali (UE) üç farklı RRC durumunda olabilir: RRC_IDLE: RRC bağlantısı mevcut değildir; UE hücre seçimi/yeniden seçimi yapar ve çağrı için dinler. Hem UE hem de ağın AS bağlamı serbest bırakılmıştır. RRC_INACTIVE: RRC bağlantısı askıya alınır ve AS bağlamı korunur; UE, yapılandırılan RAN Bildirim Alanı (RNA) içinde çağrı izler ve davranışı güç tasarrufu yapmak için IDLE durumuna benzer. RRC_CONNECTED: RRC bağlantısı aktiftir ve ayrılmış kaynaklar tahsis edilmiştir; UE, kullanıcı düzlemi ve kontrol düzlemi verilerini alışverişinde bulunur. V. Terminal (UE) Bağlantı Yönetimi: 5G sisteminde, NAS'taki (Erişim Dışı Katman) terminal (UE) bağlantı yönetimi, iki durumda RRC ile etkileşime girer; bunlar: CM-IDLE: RRC_IDLE durumuna karşılık gelir; gNB ve AMF arasında NG bağlantısı yoktur; CM-CONNECTED: RRC_CONNECTED ve RRC_INACTIVE durumlarına karşılık gelir; gNB ve AMF arasındaki NG sinyal bağlantısı aktif kalır.

2025

12/17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10