826-DMRS在时域中如何放置.docx
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1、DMRS在时域中如何放置NR中一个子帧有七个符号时隙,而这其中有一个或两个OFDM符号的DMRSo一个时隙的实际持续时间随不同的子载波间隔而变化。因此,基于特定DMRS模式的信道估计对时变信道的鲁棒性将取决于numerologyoNR应支持在一次传输开始时放置的DMRS,以支持早期解码。此外,为了支持高速(高多普勒扩展)情况下的可靠信道估计,可能还需要传输时隙的后面部分中的附加DMRS实例。图1:一个符号和两个符号DMRS模式图1显示了一个时隙中12个子载波乘以7个符号的两个资源块,分别具有两个考虑的DMRS模式。蓝色方块表示参考信号所在的资源元素,用于一层传输。在这个例子中,选择了一个因子为
2、2的梳状结构,以支持两层DMRS。梳状结构本身并不是本文中的重点,相反,关注的是时域中的DMRS密度。通过选择相对密集的频率采样(即梳状因子2)和相对频率平坦的信道(即延迟扩展100ns),这在模拟中得到了保证。单个DMRS放置在时隙的第二个符号处,该符号保留第一个符号用于控制信息,而双模式在第五个符号处包含DMRS的附加实例。需要解决的主要问题如下:1 .单个DMRS模式具有低开销和支持低延迟解码的优点。另一方面,双DMRS模式具有以下优点:更可靠的信道估计,在低信噪比情况下具有更大的处理增益以对抗噪声污染,在高信噪比情况下具有采样增益以处理高多普勒扩展,但开销更大。因此,第一个问题是,对于
3、所有典型用例,这两种模式中的任何一种是否都提供了比另一种更好的吞吐量。2 .如果某些场景需要采用双DMRS模式,则应考虑将其与低延迟解码相结合。在某些情况下,跨两个实例(即第1和第5个符号)的时隙有利于信道估计性能。然而,这种估计器结构将意味着对于第一数据码元有效的信道估计只能在接收到第5个符号处的参考码元之后完成;这将在解调中引入额外的延迟,并增加对缓冲的需求。对于这些场景,需要研究如果信道估计器被限制为仅使用基于第一个DMRS实例的信道估计,直到接收到额外的DMRS实例,那么早期解码是否仍然可以被支持。换句话说,如果仅基于第一DMRS符号的信道估计足够可靠,直到DMRS的第二实例进入时隙。
4、这里,针对3kmh和30kmh的UE速度,给出了低UE速度场景的链路级仿真结果。图2显示了15kHz子载波间隔和2GHz载波频率的结果。当使用双DMRS时,跨DMRS实例的时隙是启用的。O- 2 comb, single DMRS .speed 3kmh. 2 mb, single DMRS .speed 30kmh, -O 2 comb, double DMRS .speed = 3kmh, 一- 2 comb, double DMRS ,speed = 30kmh,403020s=qIndU6noql10PSNR dBl困2:基于单DMRS模式和双DMRS模式的吞吐量性能,适用于UE速度3
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- 826 DMRS 时域 如何 放置
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