EN-DC增強(qiáng)型單上行部署
在Rel-15中引入EN-DC單UL部署的動機(jī)有兩個(gè)方面。一是提高不支持動態(tài)功率共享的EN-DC UE的功率利用效率。另一個(gè)是避免由互調(diào)失真(IMD:inter-modulation distortion)或諧波問題引起的UE接收機(jī)靈敏度降低。
考慮到Rel-15 EN-DC UE以半靜態(tài)方式復(fù)用LTE?上行和NR?上行,并且僅針對LTE FDD指定基于TDM模式的單上行部署(SUO?case?1),可以考慮以下方面在Rel-16中進(jìn)一步增強(qiáng)。
支持帶內(nèi)EN-DC的單UL部署
使用LTE FDD PCell提高EN-DC的NR側(cè)頻譜效率
對于具有LTE FDD PCell的Rel-15 EN-DC,UE僅被允許在單Tx模式下,在由DL-reference?TDD配置指定為UL的子幀中發(fā)送LTE SRS。并且被指定為特殊子幀的子幀被視為非UL子幀。而對于具有LTE TDD PCell的EN-DC,如果應(yīng)用相同的行為,則LTE SRS傳輸?shù)目捎觅Y源受到相當(dāng)大的限制,如圖1所示,其中LTE PCell具有小區(qū)特定TDD?configuration 2并配置有DL-reference configuration?5??梢杂^察到,只有一個(gè)子幀可用于LTE SRS傳輸,而3個(gè)子幀可被用于NR SRS傳輸。更密集的SRS可以支持更高維度的下行鏈路MIMO,否則LTE側(cè)的下行MIMO性能將顯著降低,如這種情況。

考慮到LTE是MCG,優(yōu)選為LTE SRS傳輸分配更多的資源,或者至少用于SRS傳輸?shù)目捎觅Y源應(yīng)均勻地分配給LTE和NR。為此,LTE SRS傳輸?shù)淖訋粦?yīng)被DL-reference?TDD配置限制在指定的UL子幀內(nèi)。被指定為特殊子幀的子幀也可以被允許用于type1和type2 UE的SRS傳輸。
對于type1 UE,即具有動態(tài)功率共享能力,以下協(xié)議使得UE能夠在所有上行場合中發(fā)送NR和LTE PUSCH。
對于type1 UE(即具有動態(tài)功率共享能力的UE):
UE不應(yīng)假設(shè)LTE PUSCH僅在由DL-reference配置的相關(guān)聯(lián)的UL子幀中調(diào)度
UE不應(yīng)假設(shè)NR PUSCH僅在除由DL-reference配置的UL子幀之外的其余UL子幀中調(diào)度
如果存在沖突,在DL-reference配置中指定為上行的UL子幀中,預(yù)期UE將丟棄NR?PUSCH。
重要的是要提到的是,協(xié)議為不能雙PA的UE指定了非零切換時(shí)間,參考TS 38.101-3,其中上行切換時(shí)間定義為120us。因此,對于不能使用雙PA的type1 UE,上述協(xié)議將對LTE和NR側(cè)的PUSCH傳輸造成負(fù)面影響。下圖中給出了一個(gè)示例,其中LTE PCell具有小區(qū)特定TDDconfiguration 1,并配置有DL-reference?configuration 4。考慮UE在子幀#2中不調(diào)度LTE PUSCH的情況下在子幀中傳輸NR個(gè)PUSCH。UE無法在連續(xù)子幀#3中傳輸LTE PUCCH的所有14個(gè)符號,并且為了120us切換時(shí)間,LTE PUSCH的前兩個(gè)符號將被丟棄。結(jié)果,LTE PUSCH不能以高概率被eNB成功解碼。NR PUSCH也會出現(xiàn)類似的問題。

因此,上述協(xié)議中type1 UE的項(xiàng)目符號也應(yīng)限制為能夠雙PA的UE。而對于不能雙PA的type1的UE,其行為應(yīng)與type2的UE相同。
對于能夠雙PA的type1 UE,應(yīng)當(dāng)指定用于在UL子幀中處理LTE PUSCH和NR PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH之間的沖突的UE行為,而不是通過DL-reference?TDD configuration指定的UL子幀,因?yàn)椴荒芗僭O(shè)gNB和eNB彼此緊密協(xié)調(diào)。一般來說,PUCCH/PRACH比PUSCH更重要,因此當(dāng)與NR PUCCH/PRACH發(fā)生沖突時(shí),UE預(yù)計(jì)會丟棄LTE PUSCH。對于NR PUSCH,一般認(rèn)為當(dāng)UE與NR PUCCH沖突時(shí),UE更有可能丟棄LTE PUSCH。否則,當(dāng)UE在LTE UL中具有大量業(yè)務(wù)時(shí),NR PUSCH將以高概率被阻塞。然后,對于NR?SRS,因?yàn)镹R?SRS傳輸對于TDD部署是必不可少的,以促進(jìn)具有高級預(yù)編碼和波束賦形的DL MIMO傳輸,所以它應(yīng)該優(yōu)先于LTE PUSCH,超出由DL-reference?TDD configuration指定為UL的子幀。
對于SRS,還可以允許能夠雙PA的type1 UE在由DL-reference?TDD configuration指定為DL的原始TDD配置中的UL或特殊子幀中發(fā)送LTE SRS,并在其他UL或特殊子幀中發(fā)送NR?SRS。允許type1 UE在更多子幀中發(fā)送SRS可以更好地利用傳輸資源。同時(shí)還應(yīng)指定用于處理沖突的相應(yīng)UE行為。例如,在指定為UL或?qū)S玫淖訋?,UE在與LTE PUCCH沖突時(shí)應(yīng)丟棄NR SRS/PRACH。當(dāng)它與LTE PUSCH沖突時(shí),UE可以丟棄LTE PUCCH。
對于PRACH,優(yōu)選允許type1和type2 UE在由小區(qū)特定TDD配置的所有上行子幀中發(fā)送LTE PRACH。在Rel-15中,僅允許PRACH在DL-reference?TDD configuration專用的上行子幀內(nèi)進(jìn)行傳輸。由于RACH資源是以小區(qū)特定的方式配置的,而DL-reference?TDD configuration是UE特定的,因此這種限制降低了eNB確定適當(dāng)RACH資源配置以匹配小區(qū)中具有不同DL-reference?TDD configuration的UE的靈活性,并且如果為了上行業(yè)務(wù)擴(kuò)展的目的為這些UE配置不同的HARQ偏移,則將引入更多限制。為了解決上述問題,一種有效的方法是允許UE在所有上行子幀中發(fā)送LTE PRACH。類似地,這種方法甚至有益于配置有FDD PCell和DL-reference?TDD configuration的EN-DC UE。對于未被DL-reference?configuration指定為UL并且使用LTE PRACH傳輸?shù)腢L子幀,可能存在同時(shí)NR傳輸。對于能夠動態(tài)功率共享的type1 UE,NR調(diào)制解調(diào)器可以及時(shí)確認(rèn)所有LTE PRACH傳輸時(shí)機(jī),并且NR傳輸?shù)?/span>發(fā)射功率可以相應(yīng)地縮小。但是對于type2 UE,NR調(diào)制解調(diào)器可能不會立即意識到LTE PRACH傳輸。UE不存在違反SAR規(guī)則的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)镾AR規(guī)則需要至少6分鐘的長平均時(shí)間,這為UE提供了足夠的反應(yīng)持續(xù)時(shí)間以降低NR功率。PRACH傳輸場合比其他UL業(yè)務(wù)PUSCH/PUCCH/SRS稀疏得多,并且其對SAR控制的負(fù)擔(dān)可以忽略不計(jì)。因此,兩種類型的UE都可以在不違反SAR規(guī)則的情況下安排適當(dāng)?shù)陌l(fā)射功率。
在Rel-15中,可以從高層發(fā)信號通知的HARQ偏移的候選值為0到9。而在LTE TDD PCell的情況下,應(yīng)通過移除無效值來減少候選值。下圖中說明了一個(gè)示例,其中LTE PCell具有小區(qū)特定TDD?configuration 1,并配置了 DL-reference configuration2。有效HARQ偏移值可以是{0、1、5、6}之一。

下表列出了小區(qū)特定TDD配置和 DL-reference configuration之間的每個(gè)組合的HARQ偏移的有效值。注意,在R16中不支持在SIB1中配置的LTE PCell的TDD?pattern 0和6的情況。通過將所有組合的有效值組合在一起,可以總結(jié)出HARQ偏移的有效值只能是{0,1,2,5,6}中的一個(gè)。

對于TDD LTE,當(dāng)UE接收到具有DAI>1的DCI消息時(shí),來自配置的PUCCH格式3/4/5資源之一的PUCCH資源將由相關(guān)DCI中的TPC字段的兩個(gè)比特明確確定。當(dāng)向UE通知DAI=1時(shí),TPC字段將用于功率控制,并且由CCE索引隱式指示的PUCCH格式1a/1b資源將是回退資源。為了避免傳統(tǒng)UE和EN-DC UE之間的潛在資源沖突,一致認(rèn)為,對于DAI=1,EN-DC用戶不應(yīng)遵循上述傳統(tǒng)方式。
在Rel-15 EN-DC的單UL部署中,UE將根據(jù)更高層信令tdm-PatternConfig-r15確定幀內(nèi)的有效LTE UL子幀。Type2 UE僅限于在這些有效UL子幀中發(fā)送LTE UL信號,并且不允許在與有效LTE UL子幀在時(shí)間上重疊的任何NR個(gè)時(shí)隙中發(fā)送NR?UL信號。如下圖所示,對于第一部分為DL而后一部分為UL的NR?特殊時(shí)隙,如果其在時(shí)間上與有效LTE UL子幀重疊,則該特殊時(shí)隙的UL部分不能用于NR?UL傳輸。

注意,特殊時(shí)隙中的UL部分可用于SRS傳輸,這有利于通過TDD頻帶中的UL/DL信道互易性來改善DL MIMO性能。但是,在單UL部署的當(dāng)前機(jī)制下,用于NR SRS傳輸?shù)目捎肬L資源顯著減少,這將對DL MIMO的性能造成負(fù)面影響。NR TDD載波的UL資源通常遠(yuǎn)小于DL資源,因?yàn)榇蟛糠殖掷m(xù)時(shí)間將被配置為DL,以滿足DL主導(dǎo)業(yè)務(wù)。其中,用于NR SRS傳輸?shù)腢L資源在單個(gè)UL部署中可能不足,特別是對于高移動性的UE。由于這個(gè)原因,優(yōu)選的是在NR側(cè)允許更多的UL資源,至少用于在單個(gè)UL部署中用于EN-DC UE的SRS傳輸。例如,與LTE上行子幀的最后符號在時(shí)間上重疊的NR符號可以被維持用于NR?SRS傳輸。在這種情況下,UE可以僅在子幀的前13個(gè)符號中發(fā)送LTE PUSCH/PUCCH,并且當(dāng)在子幀中配置小區(qū)特定SRS時(shí),LTE中已經(jīng)支持這種短格式的PUSCH/PUCCH。對LTE規(guī)范的影響較小。