802-5G上行传输的子载波间隔和CP类型.docx
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1、5G上行传输的子载波间隔和CP类型对于基于竞争的上行非正交多址接入,UE之间的定时偏移(TimingOffSet)是在循环前缀内?还是可以大于循环前缀?NR设计应允许在第一阶段或更高阶段为给定子载波间隔定义多个CP长度,多个CP长度并不意味着正常CP在LTE中有2个不同的CP长度。在具有时延扩展的信道中部署具有60khz子载波间隔的NR应该是可能的,LTE可以将正常CP长度作为一个用例来处理该时延扩展。上行传输可以通过同步传输来实现,包括或不包括TA调整,具体取决于服务和部署场景,如图1所示。对于具有TA调整的同步传输,UE之间的定时偏移可以通过来自eNB的定时提前(TA:timingadva
2、nce)调整来补偿,使得CP长度需要覆盖预期的信道延迟扩展,即图1中UE的最大多径延迟。在这种情况下,NCP对于小于15khz的子载波间隔(SCS)可能是足够的;然而,SCS为15kHz或更大的numerology可能需要ECP来覆盖具有长延迟扩展的环境。对于具有TA调整的上行同步传输,取决于需要运行TA估计和TA信令过程以保持上行同步的频率,这样的方案可导致显著的信令开销和UE的高能耗。保持上行同步(在CP长度内)的另一方案是利用可覆盖由往返延迟引起的定时偏移的较大CP,使得不需要进行TA调整以补偿定时偏移,从而产生无TA方案。UEl完美对准UEl混合多路径 时延UE2没有对准DaiaDaI
3、aRTDSampling Window DaCPSamplingUindo一I 一DataDaui IPat4第一路径最后路径第一路径最后路径UE2混合多路径时延图1:上行定时对准和错位对于上行同步传输,大小区和连续覆盖可能需要较长的CP长度;高速可能需要较大的子载波间隔。链路级仿真用于评估具有长延迟扩展的上行同步传输的不同子载波间隔和CP类型的性能。具有固定MCS(64QM,3/4)的同步传输的仿真结果如图2所示。从结果可以看出,在长延迟扩展信道中,使用ECP的大子载波间隔性能优于NCP0图2具有长延迟扩展的同步传输性能更长的CP可以帮助放宽上行同步要求,并覆盖UE上行信号的更大区域。例如,
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