5G FR2定義的SCS為什么跟FR1不同?FR2為什么要引入PT-RS?
對于5G協(xié)議定義的不同SCS,從覆蓋、時延、移動性三個方面對比,SCS越小CP越長覆蓋越好,SCS越大多普勒頻移占比越小移動性能越好、同時符號長度越短時延越小,詳細(xì)如下圖:
對于相噪只用于高頻場景,系統(tǒng)如射頻器件在各種噪聲(隨機(jī)性白噪聲,閃爍噪聲)等作用下引起的系統(tǒng)輸出信號相位的隨機(jī)變化,而使得調(diào)制星座圖相位的旋轉(zhuǎn),即相位噪聲。通常相位噪聲隨著載波頻率的增加而增加,會導(dǎo)致晶振的相噪影響放大,進(jìn)而影響調(diào)制的星座圖的穩(wěn)定性,如下圖所示:
當(dāng)相位變化速率相對于OFDM符號持續(xù)時間較慢時,相位噪聲可以被建模為常數(shù)并且可以通過估計(jì)來補(bǔ)償。反之當(dāng)相位變化率相對于OFDM符號持續(xù)時間更快時,相位噪聲的估計(jì)變得困難,校正也變得困難。因此,持續(xù)時間更短的OFDM符號即更大的SCS,越容易補(bǔ)償相位噪聲,這樣更有效地對抗高頻率載波引起的晶振相位噪聲。
而5G用于此目的的參考信號是相位跟蹤RS(PT-RS),高階QAM對相噪更敏感,且用戶調(diào)度RB數(shù)有限,PT-RS相噪導(dǎo)頻會帶來較大系統(tǒng)開銷,需要在系統(tǒng)開銷和增益之間權(quán)衡,PT-RS配置模板時域密度越大,開銷越大,如下圖所示PT-RS時域密度分布模板示例:
為了確定PT-RS信號的傳播層,5G系統(tǒng)除了CQI、PMI、RI的指示反饋外,還額外增加了一個LI的反饋,即Layer Indicator層指示。LI在4G系統(tǒng)中沒有,NR和LTE通過RI(Rank Indicator)來指示當(dāng)前MIMO配置的數(shù)據(jù)流層數(shù),在TS38.212協(xié)議中可以查找到LI的配置定義,詳細(xì)如下截圖:
從公式定義上看,在Antenna ports≧2時有效,LI的bitwidth指示LI對應(yīng)到RI中的某一層。在協(xié)議RAN1 #91次會議中查找到R1-1721451提案中關(guān)于LI的相關(guān)信息,詳細(xì)如下截圖:
LI指示即用于高頻FR2場景中指示PT-RS在哪個RI的層中發(fā)送。PT-RS信號的配置,是根據(jù)振蕩器質(zhì)量、載波頻率、OFDM子載波間隔、用于信號傳輸?shù)恼{(diào)制及編碼格式來決定的。
另一方面,隨著載波頻率越來越高,由于使用大規(guī)模MIMO天線的尖銳波束形成以及在較高頻率處的信號傳播特性本身的影響,使得信號傳播呈現(xiàn)較少的多徑延遲擴(kuò)展。因此,具有更長的CP在毫米波場景中變得不那么重要,所以在高頻段只支持60kHz以上的子載波間隔。
同時協(xié)議定義FR2場景帶寬定義最大400Mhz,為了適應(yīng)毫米波的大帶寬特征,按照每個載波調(diào)度最大275個PRB計(jì)算,200Mhz以上載波只能支持60kHz以上的子載波間隔,如下表所示:
由于快速傅里葉變換(FFT)尺寸的限制,實(shí)際支持的CBW值不僅取決于特定頻段,而且取決于所使用的SCS。在NR SI階段期間,RAN1已經(jīng)確定每個NR載波的最大子載波數(shù)量的備選數(shù)量是3300,從物理層規(guī)范的角度來看R15中定義的FFT大小為6600,這些最大子載波數(shù)的候選者分別表示4K和8K FFT大小。從實(shí)現(xiàn)性方面來看,F(xiàn)FT功能塊的裸芯片尺寸和功耗而言,4K FFT比8K FFT具有優(yōu)勢。
另一方面,對于給定的CBW,8K FFT可以允許比4K FFT更小的SCS值,這對于寬的CBW(200Mhz、400Mhz)是有益的,可在高頻中獲得增益。且正如前面所討論的那樣,由于具有較小的多徑延遲擴(kuò)展,在毫米波段對較小SCS的需求減弱。因此,由RAN4定義的最大CBW和支持的SCS對在載波中都不需要超過3300個子載波,且對于版本R15中的NR階段I而言,F(xiàn)FT的大小是4K。
另外如上圖中,5G系統(tǒng)要求最小支持24個PRB的帶寬,因PBCH子載波頻率上寬度最初定義速率匹配后占用24個RB,后面協(xié)議考慮到節(jié)省更多符號,將PBCH頻域兩端數(shù)據(jù)占用放置在SSS信號兩側(cè)空閑的符號,所以PBCH頻域上更新為20RB。
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