如何确认UE支持CA、SUL

首先确认网络侧基站是否有下发对应频段的查询

在DL_RRC_NR_UE_CAP_REQ_FILTER_NR信令中承载有基站的查询相关信息
如下图,基站有查询N8、N1、N78、N77、N197等的一些能力。
在这里插入图片描述

再看UE上报的能力

在UL_RRC_NR_UE_NR_CAP信令中可以查看UE支持的能力。

  • 比如,客户想确认UE是否支持N197的SUL能力,如上面的图。而UE只支持SUL为N198,如下图
    在这里插入图片描述
    更换UE后上报的配置有N8与N197的组合,这个UE就满足客户要求。
    在这里插入图片描述
    在NPHY_ULOM_PUSCH_RPT_INFO信令中也可以看到上行调度资源也有分配SUL的N197
    在这里插入图片描述

所以就不满足客户的要求。

  • 再比如下面的CA载波聚合能力上报
    下面这个信息可以看出来UE是支持N41的CA载波聚合。
    c带表载波连续,a表示单载波。下图的CA表示辅波与N41连续的波都可以。
    在这里插入图片描述
    下面这个是N79做主,N41做辅的CA载波聚合,都是单载波
    在这里插入图片描述
    下面这个是N41做主,N79做辅的CA载波聚合。也都是单载波
    在这里插入图片描述
### ### 判断用户设备是否应使用SUL载波的条件和方法 在5G网络中,判断用户设备(UE)是否应使用辅助上行链路(Supplementary Uplink, SUL载波进行通信,主要依赖于无线传播环境、UE发射功率限制以及基站调度策略。以下为几种关键的判断条件和实现方法: #### 信号质量与路径损耗 当UE处于小区边缘或经历高路径损耗时,其主上行链路(NUL)可能无法提供足够的链路预算以维持稳定通信。此时,低频段的SUL载波因其更好的传播特性,能够显著改善上行覆盖[^2]。基站可通过测量上行参考信号(如SRS)的接收功率或信噪比来评估当前链路质量,并据此决定是否切换至SUL。 #### UE能力与配置 并非所有UE支持SUL功能。网络侧在初始接入阶段通过RRC连接建立过程中,会查询UE能力信息,并根据其是否具备SUL支持来决定是否为其配置该功能。一旦配置完成,UE即可根据基站调度指在NUL和SUL之间切换[^1]。 #### 调度器决策机制 在物理层调度方面,基站会依据DCI(Downlink Control Information)格式中的UL/SUL指示符字段来通知UE使用哪条上行链路发送数据。例如,在`ServingCellConfig`中启用`supplementaryUplink`的情况下,若DCI format 1-0的有效载荷大小大于DCI format 0-0,则存在1比特用于标识当前使用的上行链路类型[^3]。 #### 网络负载与资源分配 为了优化系统容量与公平性,基站调度器还可能基于当前NUL和SUL的资源占用情况做出选择。如果NUL资源紧张或某类业务(如eMBB)需要更高上行吞吐量,而SUL仍有可用资源,则可优先将部分UE调度至SUL以缓解主上行压力[^2]。 #### 动态切换策略示例 在仿真或测试环境中,可以设计简单的动态切换逻辑来模拟SUL行为。例如,通过测量UE与基站之间的距离并设定一个阈值,判断是否应切换至上行性能更优的SUL载波: ```cpp // 示例:NS-3中的简单载波选择逻辑 void SelectUplinkCarrier (Ptr<Ue> ue) { double distance = ue->GetDistanceToBaseStation (); if (distance > SUL_THRESHOLD) { // 使用SUL载波 ue->SetUplinkCarrier (SUL_CARRIER_FREQ); } else { // 使用NUL载波 ue->SetUplinkCarrier (NUL_CARRIER_FREQ); } } ``` 上述代码仅为示意性实现,实际网络中还需综合考虑多维指标,如干扰水平、QoS需求、业务类型等。
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