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物理層隨機(jī)接入信道和流程存在的問題

2022-10-28 09:16 作者:余網(wǎng)優(yōu)化  | 我要投稿

5G網(wǎng)絡(luò)在切換中,需要在目標(biāo)小區(qū)中進(jìn)行RACH,為了避免在目標(biāo)小區(qū)讀取PBCH,表1總結(jié)了各頻段和FDD/TDD之間的區(qū)別。

最新的觀點(diǎn)是:

1) 對(duì)于同頻切換和未配對(duì)頻譜,不需要指定用于切換的RACH配置的任何條件,因?yàn)榧僭O(shè)網(wǎng)絡(luò)對(duì)于同頻未配對(duì)頻譜是同步的。

2) 對(duì)于異頻切換和未配對(duì)頻譜以及目標(biāo)小區(qū)使用L=4,出于切換目的,UE可以假設(shè)當(dāng)前小區(qū)中的無(wú)線幀i與目標(biāo)小區(qū)之間的相對(duì)時(shí)間差的絕對(duì)值小于5ms,因?yàn)榭梢詮腜BCH-DMRS獲得時(shí)間索引和半幀指示。

3) 對(duì)于異頻切換和未配對(duì)頻譜以及目標(biāo)小區(qū)使用L=8,出于切換目的,UE可以假設(shè)當(dāng)前小區(qū)中的無(wú)線幀i與目標(biāo)小區(qū)之間的相對(duì)時(shí)間差的絕對(duì)值小于2.5ms,而不讀取目標(biāo)小區(qū)的PBCH以獲得半幀指示。

4) 對(duì)于從成對(duì)頻譜中的服務(wù)小區(qū)到未對(duì)頻譜中的目標(biāo)小區(qū)的異頻切換,使用L=4,出于切換目的,UE可以假設(shè)當(dāng)前小區(qū)中的無(wú)線幀i與目標(biāo)小區(qū)之間的相對(duì)時(shí)間差的絕對(duì)值小于5ms,因?yàn)榭梢詮腜BCH-DMRS獲得時(shí)間索引和半幀指示。

5) 對(duì)于從配對(duì)頻譜中的服務(wù)小區(qū)到未配對(duì)頻譜中的目標(biāo)小區(qū)的頻率間切換,使用L=8,可以假設(shè)兩種選擇:

a.?出于切換目的,UE可以假設(shè)當(dāng)前小區(qū)中的無(wú)線幀i與目標(biāo)小區(qū)之間的相對(duì)時(shí)間差的絕對(duì)值小于2.5ms,而不讀取目標(biāo)小區(qū)的PBCH以獲得半幀指示。

b.?出于切換目的,UE可以假設(shè)當(dāng)前小區(qū)中的無(wú)線幀i與目標(biāo)小區(qū)之間的相對(duì)時(shí)間差的絕對(duì)值小于5ms,并且如果為目標(biāo)小區(qū)配置,則使用CSI-RS來(lái)獲得幀邊界。

略傾向于選項(xiàng)b),因?yàn)?/span>對(duì)網(wǎng)絡(luò)的時(shí)間要求較寬松。

6)?對(duì)于異頻切換和未配對(duì)頻譜中的目標(biāo)小區(qū)使用L=64,不需要指定用于切換的RACH配置的任何條件,因?yàn)閁E需要讀取目標(biāo)小區(qū)的PBCH以獲得時(shí)間索引和半幀指示。

RACH還有一個(gè)問題,基于CSI-RS的RACH,RACH場(chǎng)合如何排序?如下表所示,在R15 TS 38.213中,規(guī)定了與SSB相關(guān)的有效RACH場(chǎng)合的順序。

對(duì)于切換情況,UE可以配置基于CSI-RS的RACH進(jìn)行切換。如下表所示,根據(jù)R15 TS 38.331,CFRA CSI-RS資源用于配置與給定CSI-RS相關(guān)聯(lián)的RACH時(shí)機(jī)列表。0到511之間的整數(shù)用于指示RACH時(shí)機(jī)。然而,在RAN1規(guī)范中,當(dāng)使用基于CSI-RS的RACH時(shí),沒有定義RACH場(chǎng)合的索引。

可以重用SSB到有效RO關(guān)聯(lián)的RACH時(shí)機(jī)排序的相同原則,并且需要定義RACH時(shí)機(jī)的索引??紤]到將SSB映射到有效RO時(shí)引入了關(guān)聯(lián)期,如下所示。對(duì)于基于CSI-RS的RACH,更容易對(duì)每個(gè)關(guān)聯(lián)周期中的所有有效RACH時(shí)機(jī)進(jìn)行索引,并使用索引的定義來(lái)指示RACH時(shí)機(jī)。

此外,可以觀察到,與CSI-RS相關(guān)聯(lián)的RO索引的最大數(shù)量為511,這意味著可以索引512個(gè)RACH場(chǎng)合。在關(guān)聯(lián)期間,有效RO的最大數(shù)量為64×8,其中64對(duì)應(yīng)于SSB的最大數(shù)量為64,每個(gè)SSB最多8個(gè)RO。可以使用關(guān)聯(lián)期內(nèi)的RO索引來(lái)指示與配置的CFRA CSIRS資源中的高層參數(shù)RA場(chǎng)合列表中的給定CSI-RS相關(guān)聯(lián)的RO。

RACH功控

在當(dāng)前規(guī)范中,是基于與服務(wù)小區(qū)的有源下行BWP上的PRACH傳輸相關(guān)聯(lián)的下行RS的載波的有源上行BWP的路損。然而,如果活動(dòng)下行BWP是初始下行BWP,并且對(duì)于SSB和CORESET復(fù)用模式2或3,則預(yù)期UE基于與PRACH傳輸相關(guān)聯(lián)的SSB來(lái)計(jì)算路徑損耗。在這種情況下,SSB不在活動(dòng)下行BWP上。因此,應(yīng)進(jìn)一步為初始下行BWP和SSB和CORESET復(fù)用模式2或3指定PRACH功控的路損。

UE可以配置基于CSI-RS的RACH用于切換。對(duì)以下情況處理PRACH傳輸功率爬升,在TS 38.321中沒有規(guī)定。

(C) 選擇CSI-RS,并且CSI-RS與上次RA前導(dǎo)傳輸相同。

(D) 選擇了CSI-RS,但CSI-RS與上次RA前導(dǎo)傳輸不同。

(E) 選擇了SSB,但在最后一次RA前導(dǎo)傳輸中選擇了CSI-RS。

(F) 選擇了CSI-RS,但在最后一次RA前導(dǎo)傳輸中選擇了SSB。

基于CSI-RS的PRACH重傳應(yīng)遵循與基于SSB的PRACH重傳相同的PRACH功率爬升原則。

RA-RNTI計(jì)算所用SCS

在TS 38.321中,關(guān)于RA-RNTI計(jì)算規(guī)定如下??梢钥闯觯瑂_id和t_id用于計(jì)算RA-RNTI。然而,沒有指定假設(shè)哪個(gè)子載波間隔來(lái)確定s_id和t_id,尤其是對(duì)于基于長(zhǎng)序列的PRACH。


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