825-5G帧结构和DMRS位置.docx
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1、帧结构和DMRS位置蜂窝系统需要提供准确的信道估计以支持相干解调。此外,可靠的通信需要估计频率误差和相位噪声。为了获得这些估计,参考符号(RS)与数据符号一起被发送。在传输间隔(TI:transmissioninterval)中进行RS定位,包括用于频率误差估计和相位噪声跟踪的DMRS和附加RS。这里的传输间隔指的是物理层上数据块传输的时间段,数据块通常在单个控制消息中调度。对于LTE,NR将依赖于DMRS进行数据解调。最佳DMRS布局、密度和周期因场景而异。由于NR的不同用例,需要灵活的RS模式来最大化链路吞吐量。然而,拥有灵活的DMRS模式需要付出系统复杂性方面的代价。NR的一个关键特性是
2、端到端延迟更小。数据解码应以尽可能短的延迟时间执行。由于数据解调和解码需要信道估计,因此DMRS在传输间隔内的位置对处理时间预算有很大影响。图1显示了两个不同DMRS位置的处理时间预算示意图(因为所示步骤的实际处理时间高度依赖于实现)。如图1所示,假设处理时间固定,将DMRS稍后放置在Tl中将延迟解码,从而延迟ACK/NACK的最早传输。因此,从时延的角度来看,最好将DMRS早放在Tl中。DMRSN-5N-4N-3N-2N-I NI三IIW1.lACK/NACK口 Channel estimation Equalization and decoding图1:对两个不同的DMRS位置的处理时间预
3、算的说明。信道估计的精度将随时间而降低,例如,由于频率误差或时变无线信道。因此,在Tl开始时进行的信道估计在Tl结束时可能不准确,因此,从均衡性能的角度来看,DMRS放在前面是次优的。NR应设计为在大量不同场景和用例中运行。它必须支持不同的载波频率和不同的numerology,允许高多普勒,同时在能量和无线资源使用方面是有效的。可以得出结论,从链路性能的角度来看,单个I)MRS模式并非在所有场景中都是最优的。在高移动性场景中,信道的多普勒扩展可能很大,导致信道相干时间较短。在终端高速移动的高载波频率下,信道的相干时间非常短。这样做的结果是,信道将在Tl上变化,从而导致解码性能的大幅降低,这是由
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