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5G 搜索空間 search space

2022-06-01 09:51 作者:余網(wǎng)優(yōu)化  | 我要投稿

搜索空間(search space)包括CORESET(control resource set),而control resource set是給定numerology下REG 的SET。

Control search space屬性

控制搜索空間包括聚合級別(aggregation level)、每個聚合級別的解碼候選以及每個解碼候選的cce集的屬性相關(guān)聯(lián)。

對于NR?PDCCH,聚合級別集取決于NR?CCE定義。更具體地說,它取決于每個NR?CCE的可用RE數(shù)量。在大多數(shù)情況下,每個NR?CCE的可用RE數(shù)量接近PDCCH中的CCE大小。因此,應(yīng)該可以將聚合級別重用為PDCCH(AL={1,2,4,8}),因為它可以簡化NR?PDCCH鏈路自適應(yīng)過程。

此外,NR?PDCCH還可以考慮其他一些聚合級別,例如AL=16或32。這是因為每個NR?CCE的可用RE數(shù)可能會減少,帶寬較小的CORESET中的有限頻率分集,以及用于分布式傳輸?shù)碾S機(jī)波束賦形等。在這種情況下,在低SINR時,可能存在相對于PDCCH的BLER間隙,因此,應(yīng)通過將分配的NR?CCE增加一倍/四倍來進(jìn)行補償。

與PDCCH/EPDCCH類似,可以重用將盲解碼候選劃分到不同的聚合級別。注意,對于PDCCH/EPDCCH USS,每個服務(wù)小區(qū)的盲解碼的數(shù)目是32(或者當(dāng)配置上行MIMO時是48)。如果支持4個聚合級別,即AL={1,2,4,8},則作為一個示例,可以考慮使用AL1:8、AL2:4、AL4:2、AL8:2進(jìn)行解碼候選。對于AL集處于更高聚合級別的情況,解碼候選可被視為AL2:8、AL4:4、AL8:2、AL16:2。

在EPDCCH中,當(dāng)為UE每個載波配置多達(dá)兩個EPDCCH集時,每個聚合級別的解碼候選在這些集之間被分割,以將盲解碼嘗試的總數(shù)保持在同一級別。這種原理可以在NR中重用和擴(kuò)展,其中UE可以在同一載波中配置多個CORESET。在這種情況下,UE的盲解碼候選應(yīng)在配置的CORESET之間分割。

在LTE中,為一個CSS/USS中的一個PDCCH/EPDCCH傳輸預(yù)定義或配置一個特定的關(guān)聯(lián)傳輸參數(shù)集,包括傳輸方案、RS結(jié)構(gòu)、映射方案、時間/頻率資源等。該關(guān)聯(lián)機(jī)制可用于NR?PDCCH,即,CSS和USS可以關(guān)聯(lián)不同的傳輸參數(shù),包括資源映射或傳輸方案、RS結(jié)構(gòu)、時間/頻率資源,甚至波束對鏈路。

UE可以在一個或多個實例中監(jiān)視一個或多個控制消息。例如,在基于分布式調(diào)度的非相干JT的多點協(xié)調(diào)傳輸中,UE可以分別從不同的TRP接收多個控制信息。另一個示例是,UE可被配置為同時或在不同OFDM符號中監(jiān)視多個波束對鏈路上的NR?PDCCH。不同搜索空間中的傳輸性能可能不同。一些搜索空間可用于使用發(fā)射分集的魯棒控制信道傳輸,而其他搜索空間可用于使用專用預(yù)編碼的容量增強方案。因此,UE可以被配置為監(jiān)視具有不同傳輸參數(shù)的多個搜索空間。

在LTE?EPDCCH中,使用特定于集合的隨機(jī)參數(shù)Yp,k來確定每個集合中的候選者的第一ECCE。原因如下。在為同一UE配置的多個搜索空間具有相同類型且指向不同的CORESET的情況下,由于例如帶寬/numerology、DMRS密度等的差異,每個NR?CCE的可用RE的數(shù)量在不同的CORESET之間是不平衡的,對于具有高負(fù)載大小的DCI,低聚合級別的一些潛在候選可能不可解碼。為了增加可解碼候選的數(shù)量,需要在CORESET中對候選進(jìn)行特定于CORESET的隨機(jī)化。同時,將NR?PDCCH候選點在不同CORESET中的位置隨機(jī)化也可以降低阻塞概率。因此,采用同樣的原則是有益的。也就是說,對多個CORESET有不同的起始位置定義。

Control search space配置

對于所有UE的初始接入設(shè)施,應(yīng)在默認(rèn)CORESET中配置一個搜索空間,用于調(diào)度例如SIB1和SIB2等。為了資源靈活性,應(yīng)通過MIB配置默認(rèn)CORESET的頻域資源。這種CORESET還可用于UE特定的控制信令和除SIB1和SIB2之外的其他公共控制信令。

由于各種UE功能,默認(rèn)CORESET應(yīng)具有所有UE支持的最小可能帶寬。如果假設(shè)5mhz或20mhz為初始訪問的最大帶寬,則這樣的CORESET因此優(yōu)選不跨越大于5mhz或20mhz的帶寬。此外,LTE PDCCH中最多16個cce被用作公共搜索空間。假設(shè)CORESET使用2個OFDM符號,頻域5 MHz或20 MHz,即頻域中約26~28 REG,將足以實現(xiàn)類似的容量。同樣簡單的是,這種CORESET應(yīng)該由連續(xù)的reg組成,以實現(xiàn)足夠大的容量,而單個NR?PDCCH的NR cce可以來自非連續(xù)的NR reg,以實現(xiàn)傳輸健壯性。

考慮到默認(rèn)CORESET中的有限資源,可以使用RRC信令以UE特定的方式配置附加CORESET。這將潛在地減少不同ue之間的控制信道沖突。由于UE的能力因UE而異,因此頻域中的位置、OFDM符號的數(shù)量和prb的數(shù)量等也可以由UE專門為附加CORESET配置。

人們一致認(rèn)為,CORESET是在給定的numerology下定義的。設(shè)置額外的控制資源以支持特定于UE的搜索空間的缺點主要來自以下方面。由于UE可能必須在一個時隙內(nèi)接收公共控制信令和UE特定控制信令,因此如果默認(rèn)和附加CORESET使用不同的numerology,UE將必須同時支持多個FFT處理或支持符號級FFT處理切換。這將增加UE的復(fù)雜性并引入進(jìn)程延遲。因此,在額外的CORESET中至少應(yīng)該支持公共搜索空間。

值得注意的是,在成功地與小區(qū)關(guān)聯(lián)之前,UE無法接收RRC信令。如果在接收RRC信令之前,所有UE在一個默認(rèn)CORESET中擁塞,那么有限的控制資源將成為網(wǎng)絡(luò)性能的瓶頸。雖然可以通過增加帶寬來擴(kuò)大CORESET,但它反過來會阻塞一些具有small UE能力的UE。因此,用專用RRC信令指示額外的資源集是不夠的。

可以考慮一種方法來解決該問題,其中UE盡早通過其他信令(例如RAR或Msg4)被分配給一個或多個附加CORESET。有利于在一個CORESET上解決此類擁塞問題。在隨機(jī)接入過程中,UE可以連同前導(dǎo)碼或Msg3一起反饋其能力。然后,gNB可以根據(jù)UE能力分配具有足夠?qū)拵挼念~外UE特定資源集。這種信號可以通過RAR或Msg4傳輸。因此,將負(fù)載從擁擠的CORESET轉(zhuǎn)移到不那么繁忙的CORESET可以提高整體網(wǎng)絡(luò)性能。

為了實現(xiàn)NR?PDCCH的穩(wěn)健傳輸和檢測,UE可以被配置為同時或以不同的OFDM符號接收具有多個波束對鏈路的一個控制消息。因此,多個波束對鏈路可以與多個搜索空間類型或多個CORESET相關(guān)聯(lián)。例如,UE可以從多個CORESET接收一個控制消息,其中每個CORESET使用不同的波束對鏈路。這些不同資源集之間的信道估計不能重用,因此應(yīng)該使用特定于資源集的自包含解調(diào)器。


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