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5G NR DMRS介紹

2021-11-07 07:58 作者:余網(wǎng)優(yōu)化  | 我要投稿

傳輸分集的解調(diào)參考信號(hào),可以是特定UE的RS,也可以由兩個(gè)或多個(gè)UE共享的RS,SU-MIMO調(diào)度至少支持8個(gè)正交下行DMRS端口,MU-MIMO調(diào)度至少支持8個(gè)正交下行DMRS端口?;诟蓴_測(cè)量資源的干擾測(cè)量,可以是以下一個(gè)或多個(gè)選項(xiàng)

  • ZP CSI-RS

  • NZP CSI-RS

  • DMRS

NR物理信道解調(diào)RS設(shè)計(jì)的一般考慮

在LTE中,除了在小區(qū)關(guān)閉或LAA中的情況,CRS在每個(gè)子幀和整個(gè)帶寬上傳輸。為了降低網(wǎng)絡(luò)能量消耗,減少小區(qū)間干擾,提高操作靈活性,所以在NR-RS設(shè)計(jì)中盡可能減少always-on信號(hào)CRS的傳輸。在盡可能減少always-on傳輸?shù)那闆r下,CRS所承載的功能,例如精細(xì)的時(shí)間/頻率同步、PBCH解調(diào)和控制信道解調(diào),應(yīng)該分布在NR中的其他參考信號(hào)或新型參考信號(hào)之間。

廣播信道解調(diào)RS設(shè)計(jì)

應(yīng)當(dāng)注意的是,用于廣播信道解調(diào)RS是非常重要的,當(dāng)UE最初以NR接入網(wǎng)絡(luò)時(shí),RS將用于解碼用戶所需的系統(tǒng)信息。另一方面,用于精細(xì)時(shí)間/頻率同步的信號(hào)也是至關(guān)重要的,這使得UE能夠在網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行時(shí)間/頻率跟蹤。因此,從功能性的角度來看,可以考慮用于廣播信道解調(diào)的RS用于精細(xì)的時(shí)間/頻率同步。

控制信道解調(diào)RS設(shè)計(jì)

考慮到用于下行傳輸?shù)目刂菩诺?,在NR中應(yīng)考慮波束賦形控制信道。由于UE特定控制信道和公共控制信道在基于波束的解決方案中具有非常不同的覆蓋要求,它們可能需要不同的控制通道設(shè)計(jì)。一種是針對(duì)特定UE的帶有DCI的單播控制信道,另一種是針對(duì)多個(gè)UE的帶有DCI的多播控制信道。單播控制信道的解調(diào)可以基于UE特定的解調(diào)RS或共享的解調(diào)RS,而用于多播控制信道的解調(diào)RS可以是共享的RS,其中相同的RS資源可以配置為在多個(gè)UE之間共享。

另外,還需要研究用于上行控制信道解調(diào)的RS序列。例如,雖然在NR中考慮了CP-OFDM,但是RS的低PAPR特性對(duì)于覆蓋受限的場(chǎng)景仍然是重要的。不排除使用額外的技術(shù)來處理覆蓋問題,但是具有低PAPR的RS序列本身是更容易的解決方案。此外,RS序列復(fù)用多個(gè)UE的能力對(duì)于減少控制信道及其解調(diào)RS的開銷也至關(guān)重要。此外,由于多個(gè)numerology可以帶來更高的NR靈活性,因此在RS序列設(shè)計(jì)中應(yīng)考慮多個(gè)numerology的支持。總之,ZC序列是NR中上行控制信道解調(diào)RS序列設(shè)計(jì)的良好起點(diǎn)。

數(shù)據(jù)信道解調(diào)的RS設(shè)計(jì)

關(guān)于數(shù)據(jù)信道的解調(diào),在LTE/LTE-A中,CRS為傳輸模式1-6提供數(shù)據(jù)解調(diào)參考信號(hào)。DMRS是傳輸模式7-10的數(shù)據(jù)解調(diào)參考信號(hào)。在沒有CRS的情況下,NR可以考慮使用統(tǒng)一的RS來進(jìn)行數(shù)據(jù)解調(diào)。

總之,對(duì)于以上提到的所有物理信道,應(yīng)該重新考慮解調(diào)RS。然而,針對(duì)不同的信道解調(diào)需求,在相應(yīng)的RS設(shè)計(jì)中應(yīng)該有不同的考慮。

數(shù)據(jù)傳輸解調(diào)器的設(shè)計(jì)

接下來,從RS類型、端口號(hào)、模式和QCL假設(shè)等方面討論了與數(shù)據(jù)傳輸相關(guān)的NR解調(diào)RS的設(shè)計(jì)。

支持上下行統(tǒng)一解調(diào)RS模式

CP-OFDM可用于DL和UL傳輸。上行解調(diào)RS的模式設(shè)計(jì)可以參考下行解調(diào)RS的模式設(shè)計(jì)。換言之,NR中優(yōu)選統(tǒng)一或相似的解調(diào)RS模式。此外,在LTE中,UL-DMRS設(shè)計(jì)中采用ZC序列以獲得低PAPR特性,而DL-DMRS使用Gold序列。但在NR中,采用哪種RS序列進(jìn)行數(shù)據(jù)解調(diào)還需要研究。

在NR中支持所有數(shù)據(jù)傳輸方案的UE特定解調(diào)器

在LTE/LTE-A中,空間復(fù)用的解調(diào)采用UE特定的解調(diào)參考信號(hào)。另一方面,NR中的發(fā)射分集可以采用UE特定的RS或(由兩個(gè)或多個(gè)UE共享的)RS進(jìn)行解調(diào)?;赨E特定RS的數(shù)據(jù)信道發(fā)射分集具有若干優(yōu)點(diǎn)。首先,基于UE特定RS的發(fā)射分集可以通過涉及更多波束來發(fā)射預(yù)編碼數(shù)據(jù),從而在單波束傳輸上提供分集增益。此外,UE特定的RS可以是波束賦形的或非預(yù)編碼的,從而靈活地調(diào)整波束寬度以滿足不同的傳輸要求。因此,建議發(fā)射分集和空間復(fù)用都采用UE特定的參考信號(hào)。

支持單/多TRP方案的解調(diào)RS傳輸

在NR中,由于服務(wù)于同一UE的不同下行發(fā)射天線可以在多個(gè)TRP傳輸場(chǎng)景中地理上分離,因此與UE相關(guān)的不同DMRS端口的信道可以在大規(guī)模特性方面不同,這將導(dǎo)致不同的DMRS端口在信道估計(jì)和數(shù)據(jù)解調(diào)中可能具有不同的參數(shù)。因此,為了在這種情況下同時(shí)確保傳輸?shù)目煽啃院托?,?yīng)該重新考慮這些端口之間的QCL假設(shè)。

實(shí)際上,網(wǎng)絡(luò)需要通知UE哪些DMRS天線端口可以假定為QCL?;诖?,UE將在接收DMRS端口時(shí)使用相同或不同的參數(shù)。這些QCL假設(shè)可以顯式或隱式表示。

  • 明確指示

擴(kuò)展或增強(qiáng)DCI以添加DMRS端口相關(guān)的QCL假設(shè)。例如,建立一個(gè)表,給出QCL和傳輸層之間的顯式關(guān)系,或者指出QCL和信道帶寬之間的關(guān)系,以告知UE哪個(gè)DMRS端口集是QCL。

  • 暗示

例如,基于不同DMRS端口之間預(yù)定義的QCL假設(shè)規(guī)則,網(wǎng)絡(luò)可以通過DMRS端口映射來指示DMRS天線端口的QCL關(guān)系,因?yàn)樵赨E處已經(jīng)知道DMRS映射原理,因此不需要通過顯式信令來指示UE的QCL關(guān)系。但是,如果對(duì)多個(gè)TRP的非相干傳輸采用這種隱式方式,則應(yīng)考慮不同TRP之間具有頻分/時(shí)分原則的DMRS端口映射。

MU-MIMO至少支持8個(gè)以上正交解調(diào)RS端口

復(fù)用層的數(shù)量將成為一個(gè)關(guān)鍵特性,尤其是在密集場(chǎng)景中為多個(gè)UE提供服務(wù)時(shí)。同時(shí),大規(guī)模MIMO是充分利用空間復(fù)用能力的一種使能技術(shù)。圖1示出了用于DL MU-MIMO的高層的性能益處??梢钥闯觯ㄟ^增加總層數(shù),可以顯著提高小區(qū)平均(CA:cell-average)吞吐量和小區(qū)邊緣(CE:cell-edge)吞吐量,例如,對(duì)于128Tx和256Tx,通過將8層增加到16層,可以分別提高40%和58%的小區(qū)平均吞吐量。從性能的角度來看,通過支持與成對(duì)層一樣大的解調(diào)器的正交端口號(hào)(例如16)可以獲得最佳性能。但是,考慮到開銷問題,需要爭(zhēng)取較少的正交端口號(hào)。為了盡可能接近最佳性能,NR中應(yīng)支持大于8的正交端口數(shù)。

在NR中支持干擾測(cè)量以增強(qiáng)數(shù)據(jù)解調(diào)和鏈路自適應(yīng)

在NR中,多用戶干擾會(huì)對(duì)下行傳輸?shù)目煽啃援a(chǎn)生較大的影響,同時(shí)會(huì)有更多的用戶進(jìn)行聯(lián)合調(diào)度和空間復(fù)用。為了保證數(shù)據(jù)解調(diào)的可靠性,解調(diào)RS可以用來測(cè)量和抑制/消除由共同調(diào)度用戶引起的干擾。此外,可以利用解調(diào)RS測(cè)量的干擾信道信息獲得準(zhǔn)確的MU-CQI,可以報(bào)告這些信息以增強(qiáng)鏈路自適應(yīng)。

上述干擾測(cè)量方案的一個(gè)挑戰(zhàn)是,在干擾測(cè)量的時(shí)間間隔內(nèi),UE應(yīng)該知道相關(guān)解調(diào)RS端口的一些配置信息,例如用于共同調(diào)度UE的解調(diào)RS的端口索引和相應(yīng)的解調(diào)RS初始化參數(shù)。可以在UE處以顯式或隱式方式獲取配置信息,但是考慮到信令開銷的限制,后者更優(yōu)選。

為了進(jìn)一步減少指示開銷,可以考慮基于組的解調(diào)RS干擾測(cè)量方案。在該方案中,基于一些原則,例如UE位置,將調(diào)度UE劃分為若干組。為了干擾測(cè)量的目的,網(wǎng)絡(luò)只需要將分配給同一組內(nèi)的共同調(diào)度UE的端口/初始化參數(shù)通知每個(gè)UE。

支持不同用途的可配置/靈活解調(diào)RS模式

為了實(shí)現(xiàn)快速解碼,用于開始解調(diào)數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕庹{(diào)RS位于用于解調(diào)的數(shù)據(jù)和相關(guān)RS物理映射到的時(shí)間間隔的開始處。然而,對(duì)于NR中的許多場(chǎng)景,為了提高信道估計(jì)精度,需要對(duì)解調(diào)RS的模式設(shè)計(jì)提出更多的考慮。

除了前端加載的RS,在高多普勒頻移和高相位噪聲的情況下,還應(yīng)考慮解調(diào)RS的額外映射。以高速場(chǎng)景為例,高多普勒頻移引起的相干時(shí)間可能小于時(shí)間間隔的長(zhǎng)度。因此,如果用于解調(diào)的RS僅位于時(shí)間間隔的開始處,則數(shù)據(jù)的相干解調(diào)可能遭受高比特錯(cuò)誤率。然后應(yīng)包括用于數(shù)據(jù)解調(diào)的附加DMRS以提高信道估計(jì)的精度。例如,附加DMRS可以位于如圖2所示的時(shí)間間隔的中間,并且可以由DCI連同數(shù)據(jù)調(diào)度一起指示。預(yù)期設(shè)計(jì)用于快速數(shù)據(jù)解碼的前置解調(diào)RS應(yīng)該始終存在,同時(shí)可以動(dòng)態(tài)配置額外RS來補(bǔ)償多普勒參數(shù)。

另一方面,考慮到RS開銷和信道估計(jì)性能之間的權(quán)衡,解調(diào)RS的密度也應(yīng)該是可變的,以適應(yīng)不同的端口號(hào)。

支持更靈活的MU-MIMO調(diào)度

為了提高資源利用率和靈活的MU-MIMO調(diào)度,需要考慮MU-MIMO中的部分重疊復(fù)用。實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)的一個(gè)簡(jiǎn)單思想是特定于資源單元的解調(diào)RS設(shè)計(jì),其中每個(gè)資源單元與特定的解調(diào)RS序列相關(guān)聯(lián)。從UE的角度看,它的整個(gè)解調(diào)RS是通過聚集一個(gè)或多個(gè)占用不同資源單元的短解調(diào)RS來獲得的,而不是從一個(gè)長(zhǎng)序列中截?cái)?。這種解調(diào)RS設(shè)計(jì)不需要時(shí)域OCC(on chip clocking)來保持正交性,特別是當(dāng)解調(diào)參考信號(hào)被映射到單個(gè)符號(hào)內(nèi)時(shí)。


5G NR DMRS介紹的評(píng)論 (共 條)

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