移動通信網(wǎng)絡(luò)中當(dāng)終端要切換至信號更強(qiáng)的小區(qū)、在載波聚合中要添加新載波(CC)時需要測量服務(wù)小區(qū)和鄰小區(qū)的信號強(qiáng)度或質(zhì)量(矩陣,即RSRP或RSRQ。這就要求終端的測量及時和準(zhǔn)確,以保持無線鏈路質(zhì)量。
LTE網(wǎng)絡(luò)中基站一直發(fā)送小區(qū)的參考信號(CRS) ,因此移動終端很容易測量鄰小區(qū)的信號質(zhì)量。在5G(NR)網(wǎng)絡(luò)中為了減少開銷和其他小區(qū)參考信號的影響,去掉了參考信號(CRS)的概念。
一、 5G(NR)網(wǎng)絡(luò)測量對象
5G(NR)網(wǎng)絡(luò)中引入了利用同步信號(SS)和物理廣播信道(PBCH)構(gòu)成的SS/PBCH塊(SSB)做為小區(qū)(信號)測量對象。 一個Brust中SSB的數(shù)量取決于工作頻率。 如工作頻率(fc)<3GHz (FR1)時SSB為4;工作頻率(fc)= 3GHz (FR1),<6 GHz (FR1)時SSB為8;而當(dāng)工作頻率(fc)>6GHz (FR2) SSB為64。
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小區(qū)SSB的周期可配置為5,10,20,40,80或160ms ;移動終端不需要對小區(qū)信號進(jìn)行周期性測量因?yàn)镾SB可以根據(jù)信道條件配置適當(dāng)?shù)臏y量周期。 這可以幫助避免不必要的測量和減少移動終端的能源消耗。
3GPP規(guī)范引入了基于SSB的RRM測量時間配置窗口(稱為SMTC窗口),移動終端(UE)通過SMTC獲得SSBs的測量周期和時間。
如下圖所示SMTC時間窗口可以設(shè)置與SSB的相同,即5,10,20,40,80或160ms;窗口持續(xù)時間根據(jù)被測量小區(qū)的SSBs數(shù)量可以設(shè)置為1,2,3,4或5ms。因此測量結(jié)果中NR小區(qū)“A”和NR小區(qū)“B”是在不同的窗口周期和不同的窗口持續(xù)時間下測量的。當(dāng)一個終端(UE)被基站告知SMTC窗口時,它檢測并測量該窗口中的SSBs,并將測量結(jié)果報告給基站。終端(UE) 不在超出SMTC持續(xù)時間外進(jìn)行測量。
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測量間隙(Gap)應(yīng)大于SMTC窗口長度。 因此基站可以SSB burst的周期合理地設(shè)置 SMTC窗口和測量間隙(Gap)。
二、測量配置信息是如何通知UE的?
測量配置是網(wǎng)絡(luò)側(cè)通過RRC消息中的MeasObjectToAddMod單元通知UE,作為 MeasObjectNR IE 的一部分包含以下信息:
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· ssbFrequency: 表示與測量對象相對的SS的頻率
· ssbSubcarrierSpacing(SSB子載波間隔):FR1(<6GHz)為1 5kH或30 kH;FR2 (>6GHz)為120 kHz or 240 kHz
· smtc1:主要是測量時間配置。 它提供了SSB的時間偏移和持續(xù)時間
· smtc2: SS的二次測量周期配置與(NR)PCI-List中列出的測量對象對應(yīng)
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· periodicityAndOffset周期/偏滯: 接收SS/PBCH塊測量窗口的周期和偏滯。周期和偏滯給出了子幀數(shù)量。
· duration持續(xù)時間: 接收SS/PBCH塊的測量窗口持續(xù)時間, 它是以子幀的數(shù)目表示。
原文來自:[url]http://www.techplayon.com/5g-nr-measurement-serving-cell-and-neighbor-cell/[/url]