5GNRU初始信号性能
初始信号应该低复杂度,以方便检测。
NR支持启动与minislot对齐的传输,minislot具有更细的粒度(例如,现在在下行中考虑247OFDM符号)。因此,NRU预计具有多个minislot符号级起点,以允许快速接入信道。与DLUL传输的灵活起点一起出现的一个问题是DLUL突发的识别。在DL中,应避免不必要的PDCCH盲解码,因为它对UE能力提出了很高的要求,并大大缩短了设备的电池寿命。
确定DL突发的存在的一种方法是基于检测小区特定的识别信号。尽管专用识别信号需要额外的开销,但它可以提供额外的功能,如精细同步和相位跟踪。配置为跟踪RS的PSS、SSS或CSIRS可以是候选。另一种方法是通过检测与PDCCH相关联的DMRS。应考虑宽带DMRS,因为DMRS序列应足够长以保证检测可靠性。802。11a前导码也被识别为初始信号的候选,这也促进了NRU和WiFi设备之间的共存。
如图1所示,长度等于127的NRPSSSSS序列被映射到BWP的中心频率。它在时域中仅占用一个符号,PSSSSS的总带宽分别为1。905MHz和7。62MHz,SCS为15kHz和60kHz。
用于PDCCHDMRSTRS的伪随机序列是相同的,唯一的区别是用于序列生成器初始化的公式。在模拟中,用于随机序列发生器初始化的cellID始终设置为0。如图2所示,DMRS的RE密度为3RERB(每个RB中的RE159),它分布在20MHz带宽上,分别对应于具有15kHz和60kHzSCS的100RB和24RB。每个时隙内的PDCCHDMRS的配置符号可以是13个符号,而TRS在每个时隙中占据2个符号。
由于TRS的重新映射可能与PDCCHDMRS的重新映射相同,2符号PDCCHDMRS和NRTRS之间的唯一区别是用于传输的时域中的占用符号。因此,PDCCHDMRS的性能可以类似于初始信号的TRS,特别是在UE以低速移动的场景中。
Rel15NR中DMRS和TRS的当前序列生成取决于时隙索引和RS所在的符号。gNB需要准备识别信号的多个版本,或者在争夺信道接入后在短时间内重复重新生成识别信号,因为它不知道信道接入何时成功。
如图3所示,每个时隙中有4个符号用于CRS传输。LTECRS在频域中的密度是2ReRB(每个RB中的RE06)。占用带宽为20MHz,对于15kHzSCS为100RBS。
802。11a前导码可以被视为为了向后兼容而附加到所有PHY帧的传统前导码。非HT短训练场(LSTF)和非HT长训练场(ILTF)都用于DL突发识别,如下所示。由于这两个序列将在时域中重复两次,因此LSTF被映射到第一个和第二个符号,而LLFT被映射到每个时隙中的第三个和第四个符号。所有序列都映射到BWP的中心频率,该频率占用52个子载波,SCS为312。5kHz,如图4所示。
在图5中,比较了假设相同虚警率的802。11a前导码的PSSSSSLLTFLSTF的漏检概率。在这两种情况下,都提供了用于NRPSSSSS的1560kHzSCS。可以看出,由于相同的序列长度和资源映射,NRPSSSSS的性能相似。60kHz的PSSSSS具有更大的信道占用率,这导致更高的频率分集增益。然而,当信道估计不可用时,序列在频域中的广泛传播可能会降低互相关。在仿真中,频率分集增益的优势决定了性能,从而降低了60kHz时PSSSSS的漏检概率。LSTF和LLTF组合的检测性能稍好也归因于与60kHzPSSSSS相比更大的信道占用率。然而,802。11a前导码应与BPSKBCC调制的LSIG字段一起工作,这是前导码检测的瓶颈。此外,LSTF和LLTF需要不同的numerology(312。5kHzSCS),这可能会对硬件实现提出额外要求。
在图6中,由于序列长度较长,具有15kHzSCS的PDCCHDMRS的漏检概率低于具有60kHz的PDCCHDMRS。PDCCHDMRS的序列长度在15kHzSCS下为318,而在60kHzSCS下为72。由于相同的序列长度、RE映射模式和相同的随机序列生成器,PDCCHDMRS和TRS的性能可能相似。唯一的区别是用于序列生成器初始化的初始值。与图5和图6相比,可以观察到,在60kHzSCS假设下,PSSSSS的漏检率甚至低于3OSDMRS。相反,PSSSSS的漏检率高于具有15kHzSCS的全频带PDCCHDMR。
在Rel15NR中,将为TRS配置2个时域符号(固定),第一个起始符号只能是FR1中的符号4、5和6。如果TRS被视为初始信号,则需要进行额外的修改修订,而NRPDCCHDMR可以直接重新用作初始信号,并且由于NRPDCCHDMR的配置灵活性,不需要规范工作。
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