第3章-5G-NR空中接口课件.pptx
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1、CONTENTS 5G NR空中接口p NR无线帧结构p NR物理信道和信号p NR信道编码第三章 核桃AI【本章内容】5G空中接口和LTE相比,既有延续又有发展。本章主要介绍了5G NR的空中接口,包括无线帧结构、Numerology概念、NR的物理信道和信号、5G NR新的调制方式256QAM等,特别是Numerology概念最能体现5G空口的新特性,是5G实现新功能和强大性能的基础。本章最后介绍了5G NR的数据信道的编码LDPC码和信令信道的编码Polar码。5G NR空中接口3.1NR无线帧结构3核桃AI3.1.1 帧结构和Numerology的概念 5G的新空中接口称为5G NR,
2、从物理层来说,5G NR相对于4G最大的特点是支持灵活的帧结构。5G NR引入了Numerology的概念,Numerology可翻译为参数集或配置集,意思指一套参数、包括子载波间隔、符号长度、CP(循环前缀)长度等,这些参数共同定义了5G NR的帧结构。5G NR帧结构由固定架构和灵活架构两部分组成,如图3-1所示。图3-1 NR无线帧结构核桃AI 在固定架构部分,5G NR的一个物理帧长度是10 ms,由10个子帧组成,每个子帧长度为1 ms。每个帧被分成两个半帧,每个半帧包括五个子帧,子帧15组成半帧0,子帧610组成半帧1。这个结构和LTE基本一致。在灵活架构部分,5G NR的帧结构与
3、LTE有明显的不同,用于三种场景eMBB、uRLLC和mMTC的子载波的间隔是不同的。5G NR定义的最基本的子载波间隔也是15 kHz,但可灵活扩展。所谓灵活扩展,即NR的子载波间隔设为2 15 kHz,-2,0,1,5,也就是说子载波间隔可以设为3.75 kHz、7.5 kHz、15 kHz、30 kHz、60 kHz、120 kHz、240 kHz等,这一点与LTE有着根本性的不同,LTE只有单一的15 kHz子载波间隔。表3-1列出了NR支持的五种子载波间隔,表中的符号称为子载波带宽指数。表3-1 NR支持的五种子载波间隔f=215(kHz)循环前缀(CP)015正常130正常260正
4、常、扩展3120正常4240正常核桃AI 由于NR的基本帧结构以时隙为基本颗粒度,当子载波间隔变化时,时隙的绝对时间长度也随之改变,每个帧内包含的时隙个数也有所差别。比如在子载波带宽为15 kHz的配置下,每个子帧时隙数目为1,在子载波带宽为30 kHz的配置下,每个子帧时隙数目为2。正常CP情况下,每个子帧包含14个符号,扩展CP情况下包含12个符号。表3-2和3-3给出了不同子载波间隔时,时隙长度以及每帧和每子帧包含的时隙个数的关系。可以看出,每帧包含的时隙数是10的整数倍,随着子载波间隔的增大,每帧或是子帧内的时隙数也随之增加。表3-2 正常循环前缀下OFDM符号数、每帧时隙数和每子帧时
5、隙数分配slotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slot核桃AI 在表3-2和表3-3中,是子载波配置参数,是每时隙符号数目,是每帧时隙数目,是每子帧时隙数目,子载波间隔=2 15 kHz,子帧由一个或多个相邻的时隙形成,每时隙具有14个相
6、邻的符号。3GPP技术规范38.211规定了5G时隙的各种符号组成结构。图3-2例举了格式015的时隙结构,时隙中的符号被分为三类:下行符号(标记为D)、上行符号(标记为U)和灵活符号(标记为X)。表3-3 扩展循环前缀的每时隙OFDM符号数、每帧时隙数和每子帧时隙数slotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,
7、slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slot核桃AI下行数据可以在D和X上发送,上行数据可以在U和X上发送。同时,X还包含上下行转换点,NR支持每个时隙包含最多两个转换点。由此可以看出,不同于LTE上下行转换发生在子帧交替时,NR上下行转换可以在符号之间进行。图3-2 5G NR时隙的符号配置slotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slots
8、lotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slot核桃AI 由于每个时隙的OFDM数目固定为14(正常CP)和12(扩展CP),因此OFDM符号长度也是可变的。无论子载波间隔是多少,符号长度 子帧时隙数目=子帧长度,子帧长度一定是1 ms。子载波间隔越大,其包含的时隙数目越多,因此,对应的时隙长度和单个符号长度会越短。各参数如表3-4所示。表3-4 OFDM符号长度可变数表Pa
9、rameter/Numerlogy()/(参数/参数集)01234子载波(subcarrier)间隔/kHz153060120240每个时隙(slot)长度/s100050025012562.5每个时隙符号数(Normal CP)/个1414141414OFDM符号有效长度/s66.6733.3316.678.334.17循环前缀(Cyclic Prefix)长度/s4.692.341.170.570.29OFDM符号有效长度(包含CP)/s71.3535.6817.848.924.46OFDM符号长度(包含CP)=每个时隙(slot)长度/每个时隙符号数(Normal CP)slotsymb
10、NNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slotslotsymbNNframe,slotNsubframe,slot3.1.2 各种子载波的帧结构划分 虽然5G NR支持多种子载波间隔,但是在不同子载波间隔配置下,无线帧和子帧的长度是相同的。无线帧长度固定
11、为10 ms,子帧长度为1 ms。那么不同子载波间隔配置下,无线帧的结构有哪些不同呢?答案是每个子帧中包含的时隙数不同。在正常CP情况下,每个时隙包含的符号数相同,且都为14个。下面根据每种子载波的间隔配置,来看一下5G NR的帧结构。1正常CP(子载波间隔=15 kHz)如图3-3所示,在这个配置中,一个子帧仅有1个时隙,所以无线帧包含10个时隙,一个时隙包含的OFDM符号数为14。图3-3 正常CP(子载波间隔15 kHz)2正常CP(子载波间隔=30 kHz)如图3-4所示,在这个配置中,一个子帧有2个时隙,所以无线帧包含20个时隙。1个时隙包含的OFDM符号数为14。图3-4 正常CP
12、(子载波间隔30 kHz)3正常CP(子载波间隔=60 kHz)如图3-5所示,在这个配置中,一个子帧有4个时隙,所以无线帧包含40个时隙。1个时隙包含的OFDM符号数为14。图3-5 正常CP(子载波间隔60 kHz)4正常CP(子载波间隔=120 kHz)如图3-6所示,在这个配置中,一个子帧有8个时隙,所以无线帧包含80个时隙。1个时隙包含的OFDM符号数为14。图3-6 正常CP(子载波间隔120 kHz)5正常CP(子载波间隔=240 kHz)如图3-7所示,在这个配置中,一个子帧有16个时隙,所以无线帧包含160个时隙。1个时隙包含的OFDM符号数为14。图3-7 正常CP(子载波
13、间隔240 kHz)6扩展CP(子载波间隔=60 kHz)如图3-8所示,在这个配置中,一个子帧有4个时隙,所以无线帧包含40个时隙。1个时隙包含的OFDM符号数为12。图3-8 扩展CP(子载波间隔=60 kHz)通过以上配置的例子可以得出如下结论:(1)虽然5G NR支持多种子载波间隔,但是不同子载波间隔配置下,无线帧和子帧的长度是相同的。无线帧长度为10 ms,子帧长度为1 ms。(2)不同子载波间隔配置下,无线帧的结构有所不同,即每个子帧中包含的时隙数不同。另外,在正常CP情况下,每个时隙包含的符号数相同,且都为14个。(3)时隙长度因为子载波间隔不同会有所不同,一般是随着子载波间隔变
14、大,时隙长度变小。3.1.3 物理资源 NR的物理资源包括三部分:频率资源、时间资源和空间资源。在这里,频率资源指的是子载波,时间资源指的是时隙/符号,空间资源指的是天线端口。子帧时隙资源结构如图3-9所示。1天线端口天线端口是由参考信号定义的逻辑发射通道,也就是天线逻辑端口。它是物理信道或物理信号的一种基于空口环境的标识,相同的天线逻辑端口信道环境变化一样,接收机可以据此进行信道估计从而对传输信号进行解调。在同一天线端口上,某一符号上的信道可以由另一符号上的信道推知。如果一个天线端口上某一符号传输的信道的大尺度性能可以被另一天线端口上某一符号传输的信道所推知,则这两个天线端口被称为准共址(Q
15、uasico-Located)。大尺度性能包括一个或多个延时扩展、多普勒扩展、多普勒频移、平均增益,平均时延和空间接收参数。2资源网格资源网格由 个子载波和 个OFDM符号构成,由更高层的信令指示。每个传输方向(上行链路或下行链路)有一组带有下标的资源网格x,分别将下行链路和上行链路设置为DL和UL。给定天线端口有一个资源网格p、子载波间隔配置和传输方向(下行链路或上行链路)。核桃AI图3-9 子帧时隙资源结构 载波带宽 用于子载波间隔配置,由SCS-SpecificCarrier IE(子载波间隔-指定载波)中的高层参数CarrierBandwidth(载波带宽)给出。起始位置 用于子载波间
16、隔配置,由SCS-SpecificCarrier IE中的高层参数 offsetToCarrier(载波偏移)给出。3RE 天线端口p和子载波间隔配置的资源格中的每个元素被称为RE(Resource Element,资源粒子),并且由索引对(k,l)唯一地标识,其中k是频域索引,l是时域索引。RE可分为4类:Uplink(上行),Downlink(下行),Flexible(灵活),Reserved(保留)。4RB RB(Resource Block,资源块)的定义和LTE是不一样的:5G RB是频域上连续的12个子载波,时域上没有定义,称为1个RB。而且由于5G引入了Numerology的概念
17、,在不同的配置集下,不同的子载波间隔对应的最小和最大RB数是不同的。在5G NR中,最小频率带宽和最大频率带宽随子载波间隔变化而变化,如表3-5所示。参数最小RB数最大RB数子载波间隔/kHz最小频率带宽/MHz最大频率带宽/MHz024275154.3249.5124275308.64992242756017.2819832427512034.5639642413824069.12397.44表3-5 RB数/频率带宽随子载波间隔变化5G NR空中接口3.2 NR物理信道和信号3核桃AI3.2.1 概述 物理信道是一系列资源粒子RE的集合,用于承载源于高层的信息。同样的,物理信号也是一系列资
18、源粒子RE的集合,但这些RE不承载任何源于高层的信息,它们一般有时域和频域资源固定、发送的内容固定、发送功率固定的特点。物理信道可分为上行物理信道和下行物理信道。NR的物理信道结构与LTE类似,上行链路物理信道分为PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel,物理上行控制信道)、PRACH(Physical Random Access Channel,物理随机接入信道);物理信号分为DM-RS(Demodulation Reference Signal,解调参考信号)、P
19、T-RS(Phase-Tracking Reference Signal,相位跟踪参考信号)、SRS(Sounding Reference Signal,探测参考信号)。下行链路物理信道分为PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)、PBCH(Physical Broadcast Channel,物理广播信道)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道);物理信号分为解调参考信号(DM-RS),相位跟踪参考信号(PT-RS)、CSI-RS(Channel State Informati
20、on Reference Signal,信道状态信息参考信号)、PSS(Primary Synchronization Signal,主同步信号)、SSS(Secondary Synchronization Signal,辅同步信号)。表3-6列出了上下行链路物理信道和物理信号。表3-6 上下行链路物理信道和物理信号上行物理信道物理上行共享信道:PUSCH物理上行控制信道:PUCCH物理随机接入信道:PRACH下行物理信道物理下行共享信道:PDSCH物理广播信道:PBCH物理下行控制信道:PDCCH上行物理信号解调参考信号:DM-RS相位跟踪参考信号:PT-RS探测参考信号:SRS 下行物理信
21、号解调参考信号:DM-RS相位跟踪参考信号:PT-RS信道状态信息参考信号:CSI-RS主同步信号:PSS辅同步信号:SSS物理信道/信号对应的天线端口范围如下:(1)上行信道天线端口及应用:0,1000:用于PUSCH和相关的解调参考信号;10002000:用于SRS;2000,4000:用于PUCCH;4000,4000:用于PRACH。(2)下行信道天线端口及应用:1000,2000:用于PSDCH;2000,3000:用于PDCCH;3000,4000:用于CSI-RS;4000,+:用于SS和PBCH。天线端口是一个逻辑上的概念,它与物理天线并没有一一对应的关系。在下行链路中,下行链
22、路和下行参考信号是意义对应的:如果通过多个物理天线来传输一个参考信号,那么这些物理天线就对应同一个天线端口,而如果有两个不同的天线是从同一个物理层天线中传输的,那么这个物理天线就对应两个独立的天线端口。非相干的物理天线(阵元)定义为不同的端口才有意义。多个天线端口的信号可以通过一个发送天线发送,例如 C-RS Port 0和UE-RS Port 5。一个天线端口的信号可以分布到不同的发送天线上,例如 UE-RS Port 5。3.2.2 物理信道和信号1上行物理信道5G定义的上行物理信道主要包括三种:(1)PUSCH:数据信道,主要用来传送上行业务数据。PUSCH映射到子帧中的数据区域上。(2
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