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R18에서 5G 라디오 그룹 (RAN2) 의 주요 기술 포인트

2025-12-10
Latest company news about R18에서 5G 라디오 그룹 (RAN2) 의 주요 기술 포인트

 

RAN2는 무선 인터페이스 아키텍처 및 프로토콜(예: MAC, RLC, PDCP, SDAP), 무선 자원 제어 프로토콜 사양, 3GPP 무선 액세스 네트워크(RAN2) 기술 사양의 무선 자원 관리 절차를 담당합니다. RAN2는 또한 3G 진화, 5G(NR) 및 미래 무선 액세스 기술에 대한 기술 사양 개발을 담당합니다.I. 향상된 L1/L2 이동성 및 XR 프로토콜RAN2는 이동성, XR 및 전력 효율성을 달성하기 위해 MAC/RLC/PDCP/RRC 프로토콜에 중점을 둡니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.

 

1.1
L1/L2 중심 셀 간 이동성(동적 셀 핸드오버, L1 빔 관리).

 

작동 원리:연결 모드에서 UE는 RRC 갭 없이 SSB/CSI-RS를 통해 L1-RSRP를 측정합니다. gNB는 L1 임계값을 기반으로 CHO(조건부 핸드오버)를 트리거합니다. UE는 자율적으로 핸드오버를 수행합니다. L2 핸드오버는 MAC CE를 통해 수행됩니다(RRC 없이).

  • 진행 상황:RRC를 기반으로 핸드오버 중단 시간은 50-100밀리초입니다. 고속 철도(500km/h)에서 핸드오버 실패율은 40%에 달합니다.
  • II. 개선 영역:중단 시간은 5밀리초 미만이며, 핸드오버 성공률은 350km/h 속도에서 95%에 도달합니다.
  • 1.2XR 향상(멀티 센서 데이터, 이중 연결 활성화).

작동 원리:RRC는 XR QoS 스트림을 구성하고 자세/동작 보고서를 수행합니다(5밀리초마다 6자유도 데이터 전송). 조건부 PSCell 활성화는 RRC 재구성이 필요 없이 MAC CE에 의해 트리거된 UE 측정 SCG L1-RSRP를 활성화합니다. 멀티 센서 태깅은 비디오/햅틱/오디오 스트림을 구별합니다.

 

  • 진행 상황:Rel-17 DC 활성화 중단이 50밀리초를 초과하면 XR 동기화가 중단됩니다. 멀티 센서 QoS를 구별할 수 없습니다.
  • 구현 결과:SCG 활성화 대기 시간은 10밀리초 미만이며, 각 센서 스트림의 QoS는 독립적입니다(햅틱 우선 순위).
  • 1.3멀티캐스트 진화(RRC_INACTIVE 상태의 MBS, 동적 그룹 관리).

작동 원리:gNB는 RRC를 통해 MBS 세션을 구성합니다. 비활성 UE는 그룹 ID를 통해 가입하며 상태 전환이 필요하지 않습니다.

  • 동적 핸드오버:유니캐스트에서 멀티캐스트 핸드오버는 UE 수 임계값을 기반으로 수행됩니다. HARQ는 멀티캐스트 및 유니캐스트 수신을 결합합니다.
  • 작업 진행 상황:Rel-17 MBS는 RRC_CONNECTED 상태가 필요합니다(IoT 장치 전력 소비 70%).
  • 결과:소프트웨어 업데이트는 70%의 에너지를 절약하고, 경기장 수용량은 90% 증가합니다.
  • 1.4RRC 상태 최적화(비활성 상태를 통한 소량 데이터 전송, 슬라이스 인식 재선택).

작동 원리:SIB는 슬라이스별 RACH 이벤트/PRACH 마스크를 전달합니다. 유휴/비활성 상태의 UE는 슬라이스 인식 재선택을 수행합니다(가장 높은 우선 순위의 S-NSSAI 우선 순위). RRC_CONNECTED 상태의 UE는 핸드오버 중에 허용된 NSSAI 변경 사항을 보고합니다.

 

  • 작업 진행 상황:Rel-17은 슬라이스 인식 액세스를 지원하지 않아 URLLC UE의 25%가 eMBB 슬라이스에 액세스했습니다. 결과: 초기 슬라이스 액세스 성공률은 95%에 도달했습니다.
  • 1.5에너지 절약(확장 DRX, 측정 간격 감소).

작동 방식:확장 DRX를 통해 사용자 장비(UE)는 페이징 및 제어 채널 수신 빈도를 줄여 절전 시간을 연장할 수 있습니다. 측정 간격을 줄이면 측정 요구 사항으로 인한 데이터 전송 중단을 최소화하여 측정 간격을 다른 신호 이벤트와 최적화하거나 결합합니다.

 

  • 진행 상황:제어 채널 수신 및 측정 간격이 빈번하여 UE는 높은 전력 소비를 경험합니다. DRX 주기를 연장하고 측정 간격을 줄임으로써 배터리 수명이 모든 장치 범주, 특히 장기간 작동이 필요한 IoT 장치에서 크게 향상됩니다.
  • II. 개선 영역:고속 철도(CHO/DAPS 진화를 통해 L1/L2 핸드오버 대기 시간 <5ms 달성).

클라우드 게임/AR(대기 시간 <10ms의 XR QoS 스트리밍).

  • 대규모 다중 레벨 사물 인터넷(MBS 멀티캐스트는 소프트웨어 업데이트의 전력 소비를 70% 줄일 수 있음).III. 프로토콜 변경 사항
  • 프로토콜 스택 변경 사항:L1 측정은 이제 RRC 신호(새 보고 트리거는 SSB/CSI-RS 기반)를 사용하고, CHO는 MCG/SCG 대상을 사용합니다.
  • 예:

NR-DC에 조건부 PSCell이 추가되었습니다. UE 측정 L1-RSRP 트리거 활성화는 더 이상 RRC 간격이 필요하지 않습니다(Keysight 장비를 사용하여 랩에서 테스트, SCG 설정 속도 50% 향상).