NR定位物理層流程-SRS
出于定位目的,對于服務(wù)小區(qū)和鄰小區(qū)的上行波束管理/對準(zhǔn),支持以下(除了UE TX波束掃描)動作:
1.?來自服務(wù)或鄰小區(qū)的參考下行RS與目標(biāo)SRS之間的空間關(guān)系的配置??墒褂玫膮⒖枷滦蠷S至少包括SSB。
2.?用于跨多個上行SRS資源的上行SRS傳輸?shù)墓潭═x波束。
在Rel-16中,不期望UE在同一OFDM符號中發(fā)送具有不同空間關(guān)系的多個SRS資源(Rel-15可以)。
一般認(rèn)為至少來自服務(wù)小區(qū)和相鄰小區(qū)的SSB被用作定位SRS的spatialRelationInfo?RS。至少由于以下原因,來自服務(wù)小區(qū)和相鄰小區(qū)的CSI-RS資源也應(yīng)被支持用作定位SRS的空間關(guān)系信息RS:
1) CSI-RS發(fā)射波束是特定于UE的,并且通常比SSB發(fā)射波束窄,因此通常是空間關(guān)系信息RS的更好候選。
2) 在Rel-15中,來自服務(wù)小區(qū)的CSI-RS已經(jīng)用作SRS的spatialRelationInfo?RS。將來自相鄰小區(qū)的CSI-RS的使用擴(kuò)展為用于定位SRS的時空關(guān)系信息RS是邏輯和直接的。
3) 出于移動性目的,UE可以在MeasObjectNR中配置為測量多組CSI-RS資源,其中每個組從服務(wù)小區(qū)或相鄰小區(qū)發(fā)送。如果這些相鄰小區(qū)中的一些小區(qū)也是基于UL的定位中的目標(biāo)小區(qū),則它們在MeasObjectNR中配置的CSI-RS資源在UE處是已知的,并且可以直接向UE指示為用于定位SRS的spatialRelationInfo?RS。
關(guān)于向UE指示spatialRelationInfo?RS,需要討論以下兩個問題:A)唯一標(biāo)識spatialRelationInfo?的所需參數(shù);以及B)用于向UE指示spatialRelationInfo?的所用協(xié)議。
對于NR定位,當(dāng)相鄰小區(qū)必須接收SRS時,物理層必須決定SRS的配置和傳輸是否可以基于相鄰小區(qū)的幀定時。SRS定時應(yīng)僅基于服務(wù)小區(qū)的定時,因為:
非常小的規(guī)格影響
UE復(fù)雜性低,因為UE不必與相鄰小區(qū)同步
UE不需要在其任何上行載波之外發(fā)送SRS(沒有SRS的頻率間傳輸)
當(dāng)UE不具有任何服務(wù)小區(qū)時,不要求UE在RRC_IDLE/RRC_ INACTIVE狀態(tài)下發(fā)送SRS
在TDD頻帶中,假設(shè)相鄰小區(qū)與頻率層上的一個服務(wù)小區(qū)同步(3us內(nèi))
盡管對于某些FDD部署,小區(qū)可能不必同步,但是相鄰小區(qū)可以基于服務(wù)小區(qū)的定時信息來轉(zhuǎn)換SRS定時。
當(dāng)在執(zhí)行定位操作時,UE發(fā)送SRS并以某種方式從服務(wù)小區(qū)接收到TA命令,并調(diào)整屬于TA命令中指示的標(biāo)簽的上行載波的SRS的定時提前時,仍然可能存在一些問題。撇開gNB向UE發(fā)送TA命令的根本原因不談,網(wǎng)絡(luò)表示TA調(diào)整將改變UE和gNB的以下測量
UL-RTOA
UE?Rx – Tx time difference
gNB?Rx – Tx time difference
如果傳輸?shù)剿蠺RP的SRS共享相同的定時調(diào)整,則可以看出
兩個TRP的UL-RTOA之間的差異
任何TRP的UE Rx–Tx時間差和gNB Rx–Tx時間差(即RTT)的平均值
但從執(zhí)行測量的實(shí)體的角度來看,L3濾波將平滑變化,不清楚來自兩個TPR的濾波RTOA之間的差異或基于任何TRP的濾波UE/gNB Rx–Tx時間差的RTT之間的差異是否保持不變。因此,建議支持無需來自UE和gNB的L3過濾報告的L1測量,作為克服與TA命令相關(guān)的問題的選項。
在LTE UTDOA(UpLink Time Difference of Arrival)中,服務(wù)eNB為UE配置SRS,并向E-SMLC(Evolution service mobile?location?center)提供SRS配置。E-SMLC向作為上行RTOA(?Relative Time of Arrival?)測量實(shí)體的LMU發(fā)送SRS配置。為了向LMU(Location and HD-MAP Unit)提供統(tǒng)一的時間參考,服務(wù)eNB還向E-SMLC發(fā)送其相對于絕對時間參考的SFN初始化時間。然后,E-SMLC向LMU提供相對于服務(wù)eNB的SFN初始化時間定義的UL RTOA參考時間。UL RTOA參考時間以及配置的測量窗口使得LMU能夠在時域中定位所發(fā)送的SRS,并測量UL RTA并將其報告回E-SMLC。

注意,對于LTE定位,提供給LMU的UL RTOA參考時間不同于SFN初始化時間,并且LMU不知道服務(wù)eNB的SFN初始化時刻。
類似于LTE定位,需要在負(fù)責(zé)測量SRS的相鄰小區(qū)處提供準(zhǔn)確的UL RTOA參考時間。LMF應(yīng)該直接向這些相鄰小區(qū)發(fā)送服務(wù)小區(qū)的SFN初始化時間:
1) UL RTOA參考時間可以使用服務(wù)小區(qū)的SFN初始化時間和SRS配置中可用的SRS周期性和偏移在相鄰小區(qū)處本地導(dǎo)出。
2) 在服務(wù)小區(qū)和相鄰小區(qū)之間的定時未對準(zhǔn)的情況下,服務(wù)小區(qū)的SFN初始化時間以及相鄰小區(qū)處可用的SRS配置中的SRS周期性和偏移可用于獲得檢測SRS所需的以下量:
① SRS時隙的精確定時。
② 當(dāng)高層參數(shù)groupOrSequenceHopping等于groupHopping或sequenceHopping時,和group v內(nèi)的序列號是序列組號u。為了獲得SRS根序列,應(yīng)已知u和v。當(dāng)groupOrSequenceHopping等于groupHopping時,u取決于無線幀內(nèi)的SRS符號索引,而當(dāng)GroupOrsequenceHopping等于sequenceHopping時。無線幀內(nèi)的SRS符號索引可以從服務(wù)小區(qū)的SFN初始化時間、SRS子載波間隔以及SRS配置中給出的SRS周期性和偏移中導(dǎo)出。
③ 啟用跳頻時的SRS跳頻模式。SRS跳頻模式取決于在SFN初始化時間之后攜帶SRS的時隙的數(shù)量。