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5G波束管理

2022-03-24 10:34 作者:余網(wǎng)優(yōu)化  | 我要投稿

CSI-RS框架非常適合于一個UE(或少量UE)的波束管理。然而,如果所有波束管理(包括P-1)以UE特定的方式進行,則會遇到大量開銷。具體地,為了減少開銷,UE特定的波束管理傾向于提供與已經(jīng)存在的候選波束的方向相鄰的下行波束。這可能導致“局部波束優(yōu)化”,并阻礙發(fā)現(xiàn)全局最優(yōu)波束,即遠離任何候選波束的波束

為了避免這種情況,需要非UE特定(即小區(qū)特定)波束訓練。所有UE都需要知道該小區(qū)特定RS的定時,因此不適合通過PDCCH傳送該定時。傳輸此定時信息的其他選項包括通過RRC信令,或通過MIB/SIB,或在空中指定。

由于RS對于候選波束的維護是有用的,因此周期性地出現(xiàn)這些RS更為有利。這些RS使得UE能夠為任一備選可行路徑(例如克服阻塞的分集、波束組合、鄰小區(qū)發(fā)現(xiàn)和切換等)發(fā)現(xiàn)和監(jiān)視多個候選波束。這些波束可能來自小區(qū)的幾個TRP。這有助于在UE通過小區(qū)時從一個TRP到另一個TRP的“波束切換”。因此,這種RS被稱為移動性參考信號(MRSmobility reference signal)。

將MRS用于此類任務還有其他幾個優(yōu)點。MRS還可以幫助測量其他TRP和相鄰小區(qū)的CFO。允許定期對CFO進行按比例的numerology 估計可以被視為實現(xiàn)這一目標的可行選擇。UE維護捕獲每個發(fā)現(xiàn)的候選波束的頻率和定時偏移的數(shù)據(jù)庫。當UE在已知波束上接收到不同于MRS的信號時,也可以更新該數(shù)據(jù)庫。

整個頻帶或子頻帶上的RSRP或RSRQ測量是有用的。特別是,報告了N個最佳候選波束的這些測量結(jié)果,其中N為自由流速度。此外,UE指示哪些波束以類似的到達角到達(方位角和仰角)。稱這些波束為QCLquasi-collocated)。gNodeB可以在不通知UE的情況下在QCL波束之間切換。另一方面,QCL波束不適合于空間MIMO傳輸,因為UE不能在波束之間解析。除了N個候選波束外,UE應報告這些波束中的哪些是QCL,這將支持gNodeB選擇與CSI-RS天線端口相關(guān)聯(lián)的波束。使用相同的原理,gNodeB還可以排除從gNodeB側(cè)看到的QCL波束(方位角和仰角的偏離角相似)。

如果這些波束的相對頻率或定時偏移超過某個預定閾值,則MRS可用于從MIMO傳輸中排除這些候選波束集。

基于所識別的集合,如果相位噪聲和CFO的影響是中等的,則UE可以報告所選傳輸模式的相關(guān)CQI。如果相位噪聲/CFO的功率相對于總噪聲和干擾的功率較小,則可能出現(xiàn)這種情況。gNodeB可以使用該信息來減少CSI-RS傳輸和相關(guān)的CSI報告。

根據(jù)P-2和P-3,CSI-RS可用于波束細化。為此,當天線端口的波束掃過較窄的覆蓋區(qū)域時,可以使用多個符號。然后,UE應被配置為報告RSRP或RSRQ測量。如果某個gNodeB天線端口在多個符號上保持相同的波束,則應通知UE,以便其能夠細化其接收波束。

可能需要跨多個gNodeB子陣列支持波束賦形,以實現(xiàn)更高的EIRP。如果與這些子陣列相關(guān)聯(lián)的天線端口在相同的空間方向上波束賦形并在相同的CSI-RS符號期間發(fā)射,則可以實現(xiàn)這一點。UE然后可以測量每個天線端口的接收信號之間的相位差。傳達這些相位差的一種方法可以是,如果子陣列等距間隔并且子陣列之間的任何相位失配通過校準機制調(diào)整,則基于A類碼本報告PMI。否則,需要支持以量化方式報告階段的其他報告機制。

對于所有CSI-RS傳輸,重要的是UE使用正確的子陣列和波束進行正確的接收。為了實現(xiàn)這一點,gNodeB使用先前報告的候選波束列表中的索引通知UE。通過識別候選波束集,UE將確切地知道其子陣列和天線權(quán)重中的哪些適合接收即將到來的CSI-RS符號。

CSI-RS機制應能夠評估MIMO傳輸?shù)牟煌琓RP。在這種情況下,應提供不同TRP的不同天線端口的波束。由于不同的TRP可能具有不同的頻率和定時偏移,因此建議將不同TRP的天線端口放置在不同的符號中。如果UE獲知每個符號的候選波束,則可以查詢其數(shù)據(jù)庫,以了解每個CSIRS符號要考慮的頻率和定時偏移。每個TRP的天線端口可配置為CSI-RS資源,并且UE可配置為報告最佳性能資源(TRP)的資源指示符。此外,它必須報告表現(xiàn)最佳的TRP的CQI和PMI。

波束恢復機制在突然中斷導致信號強度損失的情況下非常重要,如主路徑阻塞,或由于丟包導致波束同步丟失等。

UE可能仍然具有到gNodeB的一個合適波束,或者它可以從MRS發(fā)現(xiàn)一個波束。在任一情況下,gNodeB可能不知道該波束。

如果UE丟失了其上行定時,則其可以在適當波束的方向上使用RACH信號來重新建立到gNodeB的鏈路?;蛘?,如果UE仍然具有上行定時,則其可以在類似于RACH的信道中發(fā)射,在此期間,gNodeB還掃描其接收波束。在該信道中,每個UE被分配一個資源,使得gNodeB知道哪個UE已經(jīng)發(fā)送。在正確接收之后,gNodeB然后知道其接收波束中的哪一個適合連接到UE。該信道還可用于接收調(diào)度請求,因此稱之為SR通道。該信道的優(yōu)點是,它可以提供比RACH信道更多的沖突資源,因為它利用了UE的上行同步性。

在gNodeB和UE因此為工作鏈路建立了波束對之后,gNodeB可以通過提供包含整個扇區(qū)上的波束的CSI-RS突發(fā)來加速UE的波束發(fā)現(xiàn)。

對于6GHz以上的通信,考慮了混合波束賦形以克服發(fā)射機和接收機之間的高路徑損耗。在這樣的系統(tǒng)中,節(jié)點gNB和UE都可以使用多個波束進行控制/數(shù)據(jù)通信。相同或不同的波束可用于控制信道和相應的數(shù)據(jù)信道傳輸。

用戶移動、角度旋轉(zhuǎn)和阻塞會導致數(shù)據(jù)或控制波束的信號退化。波束管理監(jiān)控和切換波束,以確保gNB和UE之間的可靠傳輸和接收。然而,在某些情況下,如果沒有提供足夠的窗口來切換波束,信號質(zhì)量可能會迅速下降,從而導致波束錯位。在這種情況下,UL或DL上的控制信道性能可能會受到影響,這可能最終導致無線鏈路故障和連接重建。這些過程會導致影響數(shù)據(jù)吞吐量的額外延遲。

為了克服這些問題,當在UE處檢測到波束未對準時,考慮波束恢復程序。波束未對準的檢測很麻煩,需進一步研究。通過波束恢復,gNB和UE可以使用替代波束來重建數(shù)據(jù)和控制信道。波束恢復需要考慮兩種情況:UL同步和UL不同步。

UL同步

gNB和UE被UL同步時,使用SR資源執(zhí)行波束恢復。gNB監(jiān)控調(diào)度請求,并在接收到波束恢復消息后,gNB和UE重新建立數(shù)據(jù)和控制信道。

使用調(diào)度請求的波束恢復具有以下優(yōu)點:(1)SR區(qū)域可能包含更多資源(循環(huán)移位);與基于競爭的RACH方法相比,使用SR的波束恢復速度更快。

UL不同步

gNB和UE不同步時,UE為基于競爭的RACH過程發(fā)送隨機接入前導碼。RACH程序成功后,gNB和UE重新建立數(shù)據(jù)和控制信道。


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