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《5G接入网及基站配置》
5GNR关键技术
MIMO
单输入单输出系统
多输入单输出系统
单输入多输出系统
多输入多输出系统
MIMO系统模型
r=Hx+n
CP-OFDMSISO信道估计示例:
MIMO应用
多天线技术
发送分集
空间复用
波束赋形
多用户MIMO
MassiveMIMO相关技术
(3)信号检测
(2)预编码
(1)信道估计
MassiveMIMO
MassiveMIMO天线配置
当前主流天线单元为192个。
有64通道和32通道两种配置:
其中32通道,每个通道6个单元振子;64通道,每通道3个单元振子;。
波束管理
空闲态初始接入:SSB
连接态:CSI-RS或SSB
空闲态初始接入:PRACH
连接态:SRS
NR中的波束管理,主要包括以下几个流程:
波束扫描:发送参考信号的波束,在预定义的时间间隔进行扫描
波束测量/判决:UE测量参考信号,选择最好的波束
波束报告:对于UE,上报波束测量结果
波束指示:基站指示UE选择指定的波束
波束失败恢复:包括波束失败检测,发现新波束,波束恢复流程
用于下行波束管理的参考信号包括:
用于上行波束管理的信号包括:
波束扫描
波束扫描是基站针对终端的不同位置在不同方位、倾角的多个窄带波束中选择最优波束发射来达到增强下行覆盖,减少干扰的效果。在UE接入过程中基站采用SSB波束轮发方式探测UE的最优波束。在UE接入之后,能够获取CSI-RS的配置信息后,能够进行CSI正常反馈,基站则采用CSI-RS波束轮发的最优波束。
SSB波束扫描
频率=3GHz,SSB发送个数最大为4个;
3GHz频率=6GHz,最大为8个;
频率6GHz,最大为64个。
以3.5GHz为例,SSB的波束轮发周期为20ms,基站在每20ms的第一个2ms完成SSB的波束轮发。
L=8时的波束扫描示意图
波束描述
波束用4元组来描述:方位角、倾角、水平波束宽度、垂直波束宽度,这四个参数代表了SSB波束在空间中的主瓣三维信息。
这四个参数用于计算对应波束的天线权值,物理层根据这套权值来对天线进行加权处理,空口的波束就达到配置的4元组要求。
波束Index
方位角
下倾角
水平波宽
垂直波宽
1
-29
3
16
6
2
-20
3
10
6
3
-12
3
10
6
4
-4
3
10
6
5
4
3
10
6
6
12
3
10
6
7
20
3
10
6
8
29
3
16
6
波束报告:SSB最佳波束选择与上行PRACH波束
UE在接入过程中,通过解析PBCHDMRS的加扰序列获得SSBlockIndex
记录当前SSBlock依据PSS/SSS测量得到的SS-RSRP
对所有获得SS-RSRP的SSBlock,选取RSRP最强的SSBlockIndex对应的波束作为下行最优波束
UE选择与该SSB对应的RACHoccasion、Preamble发送MSG1
基站根据UE上行PRACH的资源位置,读取MSG1,判断出UE所选择的最佳波束
波束训练
波束训练分为三个过程:P1、P2和P3,
P1:为BeamSweeping过程。通过使UE对不同发送波束的测量来选择发送波束/UE接收波束对。在P1时候,UE和基站都会进行轮扫,UE通过检测会获知基站和UE自身的波束情况,从而获知UE侧最优波束和基站侧最优波束,UE通过上报基站测量结果,来告知基站应使用的波束。
P2:为TxBeamTracking。在P1波束训练的基础上,Tx波束进行小范围扫描,UERx不变,即对TRP发射波束精细化训练。UE通过测量P2基站发送波束,并上报测量结果,基站可以获悉其波束变化情况,用于进行跟踪。
P3:为RxBeamTracking。在P1波束训练的基础上,TRPTx波束不变,UERx波束小范围扫描,即对UE接收波束精细化训练。UE通过测量P3来调整UE侧自身的波束,来保证UE使用波束最优。
下行波束训练
终端接收到的DCI中包含TCI状态,每个TCI状态包括参考信号标识(RSID)和QCL类型(QCLType),终端根据TCI状态中的RSID找到对应的RS,终端通过波束训练已经获知接收该RS(即对应的波束)应该使用的接收波束,终端使用该RS的接收波束接收PDSCH.
上行波束扫描
上行发送波束扫描:一个或者多个SRSresourceset,每个set中SRSresource的SpatialRelationInfo参考信号配置为不同时,即配置为不同发送波束,UE进行发送波束扫描,基站可以保持接收波束不变。不配置SpatialRelationInfo时,由UE自行实现发送波束扫描。
上行接收波束扫描:一个或者多个SRSresour
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