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5G SRS傳輸模式

2022-08-02 09:50 作者:余網(wǎng)優(yōu)化  | 我要投稿

上行探測參考信號(SRS)旨在由網(wǎng)絡(luò)用于支持上行信道相關(guān)調(diào)度和鏈路自適應(yīng)。基于上行SRS,gNB可以做出調(diào)度決策,并向UE提供關(guān)于資源和相關(guān)傳輸設(shè)置的信息。在上行MIMO的情況下,UE配置有多個SRS端口。SRS預(yù)編碼可以通過數(shù)字波束賦形、射頻波束賦形或數(shù)字和射頻波束賦形的混合來實現(xiàn)。SRS波束賦形器可由UE確定,例如,基于利用信道互易性的下行信道估計。

利用信道互易性,gNB還可以使用上行SRS從上行信道估計中獲取下行信道狀態(tài)信息,并協(xié)助下行信道相關(guān)調(diào)度。為了實現(xiàn)依賴于下行信道的調(diào)度,網(wǎng)絡(luò)需要信道信息和干擾信息。通過適當(dāng)?shù)幕ヒ仔?zhǔn),可以從上行信道估計中獲得信道信息。從上行信道估計中獲取干擾信息并非易事。

在LTE中,干擾信息總是由UE測量并根據(jù)CQI報告給網(wǎng)絡(luò)。CQI是假設(shè)閉環(huán)空間復(fù)用(CLSMclose-loop spatial multiplexing )或發(fā)射分集(TxDtransmit diversity )而導(dǎo)出的。對于基于CLSM的CQI,它附帶使用預(yù)定義PMI碼本的PMI/RI報告。盡管報告的PMI和RI為eNB提供了一些用于下行自適應(yīng)和信道依賴調(diào)度的附加信息,但是用于導(dǎo)出PMI/RI的下行信道和用于實際傳輸?shù)南滦行诺乐g可能存在不匹配。例如,實際傳輸可以使用64個eNB天線進(jìn)行預(yù)編碼,而PMI/RI可以僅基于4個CSI-RS端口,這些端口通過一些固定權(quán)重進(jìn)行虛擬化。對于基于TxD的CQI,eNB必須基于上行信道估計和從TxD-CQI恢復(fù)的干擾信息來確定傳輸RI和MCS。

eNB無法從標(biāo)量TxD CQI恢復(fù)接收機(jī)Rnn處的完整干擾協(xié)方差矩陣。由于傳輸秩的低估或高估,干擾結(jié)構(gòu)的缺失可能導(dǎo)致鏈路自適應(yīng)性差。與基于UE反饋推導(dǎo)部分Rnn不同,完全Rnn的影響可以嵌入SRS中。

考慮以下下行信令模型,

在表1中,展示了當(dāng)互易性可用時,使用預(yù)白SRS與上行定向SRS的下行系統(tǒng)性能比較。比較了兩種方案:

1) 具有類似LTE的CQI反饋的上行定向SRS;

2) 預(yù)白SRS。

在1)中,只有Rnn的平均對角線部分可以從上行信道估計和UE報告的CQI在gNB處恢復(fù)。在方案2)中,子帶式Rnn嵌入到預(yù)白SRS中,因此UE不需要反饋完整的Rnn。結(jié)果表明,預(yù)白SRS優(yōu)于方案1。在5%-tile的情況下,它帶來了超過20%的UE吞吐量增益,在50%-tile的情況下,它帶來了大約10%的UE吞吐量增益。

寬帶探測允許gNB基于單個SRS傳輸來估計整個傳輸帶寬的上行信道狀態(tài),這提供了在整個傳輸帶寬上進(jìn)行頻域調(diào)度的靈活性。但是對于小區(qū)邊緣ue,如果有限的發(fā)射功率被分割到其所有發(fā)射天線以執(zhí)行寬帶探測,則上行信道估計質(zhì)量可能無法得到保證。小區(qū)邊緣ue不太可能具有高秩MIMO傳輸。與所有發(fā)射天線上不準(zhǔn)確的信道知識相比,在較少的天線上準(zhǔn)確的信道狀態(tài)可能更有用。因此,也可以考慮使用有限的發(fā)射功率來發(fā)射更少的天線。這可以允許gNB在發(fā)射天線的子集上具有更好的信道估計。

部分頻帶測深提供了另一種解決功率限制問題的方法,因為可用的發(fā)射功率可以分配給一個較小的帶寬分區(qū),以便對所有發(fā)射天線發(fā)聲。為了獲得整個系統(tǒng)帶寬的信道狀態(tài),可以引入跳頻,以TDM方式對每個部分頻帶進(jìn)行發(fā)聲。如圖3所示,部分頻帶SRS的跳頻可以在多個時隙中執(zhí)行,如在LTE中,或者在多個符號中執(zhí)行。跳頻還提供了一種提高SRS端口復(fù)用能力的方法。

時隙級跳頻的一個潛在問題是,在不同子幀中獲得的信道狀態(tài)可能由于時隙之間的信道去相關(guān)而遭受相位旋轉(zhuǎn)。

符號級跳頻的性能受到功率放大器重新調(diào)諧延遲和退避之間權(quán)衡的限制。從資源占用的角度來看,時隙級跳頻在一個時隙中只需要一個上行符號,但符號級跳頻可能需要在一個時隙中為SRS保留多個符號,如下圖所示。

在NR中支持之前,需要徹底研究頻率不連續(xù)的同時多個部分頻帶傳輸,即多簇SRS傳輸機(jī)制。需要考慮與此類SRS傳輸相關(guān)的幾個方面,并了解這將導(dǎo)致的復(fù)雜性,取決于SRS傳輸?shù)钠渌麉f(xié)議,例如每個部分頻帶的大小,多個部分頻帶在頻域中的位置。

基于上述討論,UE可以配置至少一個SRS,用于在一組端口上進(jìn)行SRS傳輸。探測資源應(yīng)在頻率上跨越多個連續(xù)PRB,以便有足夠數(shù)量的觀測值來實現(xiàn)一定的處理增益。在LTE中,瞬時探測帶寬始終是4個RB的倍數(shù)??梢詫⑾嗨频闹底鳛镹R的起點。

探測資源應(yīng)至少包括一個時隙中的一個符號。為了啟用低延遲服務(wù),TDD系統(tǒng)中的公共上行突發(fā)中的SRS符號應(yīng)在攜帶ACK/NAK的符號之前,以給UE提供報告ACK/NAK的最大時間。

在只有一個符號上行鏈路持續(xù)時間的時隙中,有限的上行資源必須用于上行控制和SRS。需要有效的信道化和多路復(fù)用。例如,短上行鏈路持續(xù)時間可以通過使用雙倍SCS進(jìn)行傳輸而被分成兩個半符號。前半個符號可用于SRS傳輸,而后半個符號可用于公共上行控制信道,例如,發(fā)送HARQ確認(rèn)、上行鏈路調(diào)度請求等。

在上行持續(xù)時間較長的時隙中,有更多的上行資源。與以下行為中心的時隙中的上行持續(xù)時間類似,以上行為中心的時隙中的最后一個上行符號可以同時保留給SRS和公共上行控制信道。其他上行符號可用于PUSCH/PUCCH傳輸以及SRS。如下圖所示,多個符號可以攜帶SRS以改進(jìn)小區(qū)邊緣用戶的信道估計,允許基站處的信道估計濾波器的快速預(yù)熱,或者允許更多SRS端口的正交復(fù)用

  • 跳頻模式

  • OFDM符號數(shù)

  • 每個OFDM符號的公共探測帶寬

并非所有OFDM符號和聲音帶寬的組合都需要支持,并且根據(jù)UE的能力,可以使用不同的選項。

類似地,可以在mmWave中使用具有縮放numerology 的SRS資源,其中復(fù)用ue可能需要多個SRS符號,在這種情況下,使用具有縮放numerology 的SRS可能是有用的工具。

注意,當(dāng)使用具有不同numerology 的多個SRS資源配置UE時,需要實施一些限制以最小化復(fù)雜性。例如,不應(yīng)支持來自一個UE的同時多numerology SRS傳輸,除非在某些重要用例中可以發(fā)現(xiàn)其使用的明顯好處。

由于LTE Rel-10,UE可以被配置為在服務(wù)小區(qū)的多個天線端口上發(fā)送SRS。天線端口的數(shù)量可以通過高層的信令來配置。配置為在多個天線端口上傳輸SRS的UE應(yīng)在同一子幀的一個SC-FDMA符號內(nèi)為所有配置的天線端口傳輸SRS。然而,由于相互耦合,現(xiàn)實中的多天線UE在不同的天線端口處可能具有不同的輻射圖案。探測不平衡的天線可能會導(dǎo)致低效的功率利用率。由于不平衡的UE天線和eNB天線之間的MIMO信道可能存在秩缺陷,因此探測所有UE天線可能會浪費功率。特別是對于小區(qū)邊緣UE,應(yīng)將有限的發(fā)射功率分配給一些“良好”天線,而不是在所有UE天線端口上分割功率。

為了解決這個問題,已經(jīng)商定了動態(tài)測深港口管理。UE可以配置最大數(shù)量的天線端口,用于高層的上行探測。UE可以基于自己的測量動態(tài)地管理上行天線端口子集,或者接收用于發(fā)送SRS的上行天線端口子集的指示。例如,UE可以配置有多達(dá)8個天線端口,但是SRS僅在一些時隙中的4個天線端口上傳輸,并且在一些其他時隙中的6個天線端口上傳輸。

允許UE進(jìn)行非透明SRS端口/天線/資源選擇意味著UE將在上行鏈路中發(fā)送指示,表明其發(fā)送的端口/天線/資源少于其已配置的端口/天線/資源。


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