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5G路損測(cè)量及功控增強(qiáng)

2022-08-19 11:03 作者:余網(wǎng)優(yōu)化  | 我要投稿

為了測(cè)量來自不同TRP波束的TRP和UE之間的路徑損耗,可以使用相應(yīng)TRP波束的RS。一些波束賦形的參考信號(hào)可以幫助完成不同波束路徑損耗的測(cè)量。因此,移動(dòng)參考信號(hào)(MRS)以及用于波束管理的CSI-RS可用于測(cè)量不同波束的下行路徑損耗。此外,UE可以使用不同的UE波束來接收來自不同TRP波束的信號(hào)。因此,功率控制RS應(yīng)考慮來自不同UE波束的測(cè)量。通常,對(duì)于用于路徑損耗測(cè)量的下行RS,有兩種選擇:

  • Option 1:用于波束管理的RS P-1

  • Option 2:用于波束管理的CSI-RS P-2/P-3

對(duì)于Option 1,一些TRP波束可以應(yīng)用于RS。然而,為了減少開銷,可以限制TRP波束的數(shù)量,使其不能很好地覆蓋所有接收方向。如圖1所示,Option 1中BM P-1的CSI-RS中的波束未覆蓋最佳傳輸方向。因此,Option 2中的CSI-RS可以與Option 1中的RS互補(bǔ),以獲得更精確的路徑損耗。然而,由于Option 2中的CSI-RS可以是特定于UE的,如果連接的UE的數(shù)量很大,則此類CSI-RS的開銷可能相對(duì)較大。然后,對(duì)于一個(gè)CSI-RS信號(hào)復(fù)用一些ue的測(cè)量可能有助于減少其開銷。同時(shí),由于在不同的UE波束中可以觀察到不同的波束賦形增益,因此有必要支持多個(gè)UE波束的測(cè)量。然后,對(duì)于Option 1,為了允許測(cè)量不同的UE波束,一些TRP波束信息,例如TRP波束重復(fù)出現(xiàn),應(yīng)該在UE側(cè)已知;對(duì)于Option 2,可以更好地支持來自一個(gè)CSI-RS的多個(gè)UE波束測(cè)量。

另一種可能的方法是使用DMRS進(jìn)行測(cè)量。然而,從DMRS測(cè)量的路徑損耗可能取決于調(diào)度決策。例如,從SU-MIMO和MU-MIMO情況測(cè)得的路徑損耗可能非常不同,并且從不同預(yù)編碼器測(cè)得的路徑損耗也可能不同。然后,UE不容易進(jìn)行接收功率平均。由于用于波束管理的MRS和CSI-RS P-1/P-2/P-3可用于測(cè)量不同類型波束的路徑損耗,因此無需使用任何其他參考信號(hào)來測(cè)量路徑損耗。

此外,在上行波束管理U-2之后,TRP可以選擇另一個(gè)Rx波束來接收當(dāng)前Tx波束。然后,由于在不同的TRP-UE波束對(duì)中可以觀察到不同的路徑損耗,因此TRP最好指示用于路徑損耗測(cè)量的新TRP波束,以便UE可以調(diào)整其Tx功率。

對(duì)于多波束部署,可以在TRP和UE側(cè)中使用模擬波束賦形。從不同的TRP-UE波束對(duì)可以觀察到不同的波束賦形增益。隨著天線單元數(shù)的增加,波束會(huì)變窄,最大波束賦形增益會(huì)增加。如果使用新波束接收上行信號(hào),波束能量可能會(huì)發(fā)生變化??紤]到由于TRP或UE波束的變化而引起的潛在波束能量波動(dòng),UE可能需要保持對(duì)應(yīng)于各個(gè)波束的多個(gè)路徑損耗值。

由于每個(gè)TRP Rx波束的方向不同,因此在每個(gè)TRP波束中觀察到的干擾可能不同。如果考慮目標(biāo)SINR來確定功率控制因子P0,由于每個(gè)波束中的IoT可能不同,因此可能需要波束特定的P0。因此,可以為各個(gè)波束配置不同的P0值,以反映不同的IoT水平。因?yàn)間NodeB和UE可以保持超過1個(gè)波束對(duì)鏈路。至少電源控制設(shè)置應(yīng)為特定于波束對(duì)鏈路的設(shè)置。

NR系統(tǒng)中,UE必須支持CP-OFDM和DFT-s-OFDM波形。DFT-s-OFDM可以改善鏈路預(yù)算,特別是對(duì)于覆蓋受限的UE。另一方面,CP-OFDM波形使gNB接收機(jī)能夠采用一些高級(jí)算法,例如ML檢測(cè),這可以導(dǎo)致CP-OFDM的目標(biāo)SNR或SINR低于DFT-s-OFDM波形。在這些方面,CP-OFDM和DFT-s-OFDM的目標(biāo)接收功率可以不同,并且應(yīng)根據(jù)所采用的波形支持單獨(dú)的功率控制設(shè)置。

NR功率控制至少支持一種層/層組/面板特定/波束組特定/波束對(duì)鏈路特定功率控制,作為進(jìn)一步增強(qiáng)。為了支持這些類型功率控制,有一些方法。

  • Layer/layer-group?特定的功率控制會(huì)導(dǎo)致層之間的功率不平衡,這會(huì)導(dǎo)致許多問題:RI/PMI/鏈路自適應(yīng)與實(shí)際傳輸之間的不匹配,層之間的不平衡干擾,如果DFT-S-OFDM重新使用天線選擇碼字,則天線端口之間的功率不平衡,等等。不建議支持層的功率控制增強(qiáng)。

  • 對(duì)于基于多面板的上行鏈路傳輸,相同或不同的波束可應(yīng)用于不同的面板。如果對(duì)多個(gè)面板的要求不同,則需要為這些面板配置獨(dú)立的波束,然后可以重用特定于波束的功率控制來實(shí)現(xiàn)特定于面板的功率控制。

  • 波束組/波束對(duì)鏈路特定功率控制是基于波束特定功率控制的進(jìn)一步增強(qiáng)。如果每個(gè)波束的功率控制是獨(dú)立的,則可以通過每個(gè)波束的功率配置來實(shí)現(xiàn)波束組或波束對(duì)鏈路特定的功率控制,無需進(jìn)一步的規(guī)范增強(qiáng)。

NR中的上行數(shù)據(jù)支持兩種類型的波形,DFT-S-OFDM和CP-OFDM。DFT-S-OFDM可以提供更低的PAPR以及更好的上行覆蓋。CP-OFDM可以通過頻率分集提供更高的頻譜效率。DFT-S-OFDM主要用于具有單層傳輸?shù)男^(qū)邊緣UE,而CP-OFDM主要用于使用任意層的以小區(qū)為中心的UE。對(duì)于高速的UE,波形可以快速甚至動(dòng)態(tài)地改變,例如使用DCI信令。

由于波形的覆蓋范圍不同,在其他條件相同的情況下,使用DFT-S-OFDM配置的UE的發(fā)射功率將不同于使用CP-OFDM配置的UE的發(fā)射功率。CP-OFDM和DFT-S-OFDM應(yīng)引入獨(dú)立的功率控制過程,以充分利用這兩種波形的優(yōu)點(diǎn)??紤]到對(duì)于一個(gè)UE,不同波形之間的功率差通常是恒定的,并且波形可以動(dòng)態(tài)變化,可以針對(duì)不同的波形分別配置兩個(gè)Po_PUSCH值以獲取發(fā)射功率。閉環(huán)功控也可用于不同波形的功率調(diào)整,但范圍非常有限,可以作為補(bǔ)充。根據(jù)不同波形的發(fā)射功率,還可以支持不同波形的單獨(dú)PHR。

在NR中,支持多種通信類型,包括eMBB、URLLC和mMTC。上行傳輸可用于傳輸eMBB數(shù)據(jù)或URLLC數(shù)據(jù)。由于URLLC需要更低的延遲和更高的可靠性,如果URLLC數(shù)據(jù)和eMBB數(shù)據(jù)在同一資源中發(fā)生沖突,URLLC應(yīng)該具有更高的優(yōu)先級(jí)。對(duì)于功率受限的UE,如果URLLC數(shù)據(jù)和eMBB數(shù)據(jù)在不同的頻率資源中同時(shí)傳輸,并且總功率超過最大發(fā)射功率,則應(yīng)首先縮放eMBB數(shù)據(jù)的發(fā)射功率。如果URLLC傳輸和eMBB傳輸?shù)拈L(zhǎng)度不同,至少在URLLC數(shù)據(jù)和eMBB數(shù)據(jù)在載波內(nèi)或在不同載波中FDMed的符號(hào)中,eMBB數(shù)據(jù)的傳輸功率應(yīng)該縮放。然而,UE不能知道物理層中調(diào)度的數(shù)據(jù)傳輸?shù)臉I(yè)務(wù)類型。應(yīng)在物理層為每個(gè)數(shù)據(jù)傳輸定義與流量類型相關(guān)的信道優(yōu)先級(jí),以獲得功率縮放優(yōu)先級(jí)。信道優(yōu)先級(jí)還可以應(yīng)用于需要區(qū)分業(yè)務(wù)類型的其他方面,例如UCI優(yōu)先級(jí)。

此外,如果功率受限的UE需要同時(shí)發(fā)送具有相同信道優(yōu)先級(jí)的多個(gè)信道,則可以通過波形優(yōu)先級(jí)進(jìn)一步確定功率縮放優(yōu)先級(jí)。使用DFT-S-OFDM的信道優(yōu)先級(jí)應(yīng)高于CP-OFDM。使用CP-OFDM的信道的發(fā)射功率應(yīng)首先進(jìn)行縮放。


5G路損測(cè)量及功控增強(qiáng)的評(píng)論 (共 條)

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