哈喽同学们~这篇文章我们来学习5G的上行物理信道和上行物理信号。在学习LTE物理信道的时候,我们已经知道物理信道是物理层用于传输信息的通道,可以分为上行信道和下行信道。在生活中通常基站处于较高位置,挂在高高的抱杆上,而用户处于较低的位置,所以由用户端(也就是手机)向基站发送信息的通道被称为上行信道,而由基站向用户端发送信息的通道被称为下行信道。

大家还记不记得在4G中,上行物理信道包括哪些呢?

4G的上行物理信道包括:
(1)PUSCH (物理上行共享信道Physical Uplink Shared Channel) 用于承载上行用户数据
(2)PUCCH(物理上行共享信道Physical Uplink Control Channel)用于承载调度请求、信道质量等信息
(3)PRACH(物理随机接入信道Physical Random Access Channel) 用于承载随机接入前导信息。

那么在5G中,上行物理信道包括哪些呢?我们来一起看一下。

在5G中定义的上行物理信道主要包括三种,分别是物理上行共享信道(PUSCH,The Physical Uplink Shared Channel)、物理上行控制信道( PUCCH,The Physi cal Uplink Control Channel)和物理随机接入信道(PRACH,The physi cal Random Access Channel)三种。

大家可能已经发现了,5G中的上行物理信道和4G相比并没有发生改变。那我们来具体看一下每种信道的功能。

(1)PUCCH信道
5G的物理上行控制信道PUCCH用于承载上行控制信息,包括 ACK/NACK、信道质量指示(CQI)、大规模多入多出(Massive MIMO)回馈信息以及调度请求(SR,RI)信息等。 PUCCH是在没有数据需要发送的情况下发送的,不同带宽和网络负荷、用户数以及复用系数的情况下,需要配置的 PUCCH数目有所区别。

(2)PUSCH信道
5G的物理上行共享信道 PUSCH用于承载上行业务数据。上行资源只能选择连续的PRB,并且PRB个数满足2、3、5的倍数。在RE映射时, PUSCH映射到子帧中的数据区域上。 PUSCH支持的调制方式见下表,其中,传输预编码相对于非传输预编码多了π/2-BPSK调制。

(3)PRACH信道
物理随机接入信道( PRACH)用于承载随机接入前导序列的发送,基站通过对序列的检测以及后续信令交流,建立起上行同步。5G在每个 PRACH定义了64个前导,以递增的顺序从逻辑根序列的循环移位Cv,然后在逻辑根序列索引的递增顺序中,从高层参数 PRACH Root Sequence Index中获得的索引开始。序列编号u从逻辑根序列索引中获得的。循环移位Cv的公示如下:

我们再来看一看5G的上行物理信号又包括哪些呢?首先还是复习一下4G的上行物理信号。

在4G中,上行物理信号包括两种,分别是解调参考信号DMRS,和探测参考信号SRS。

而在5G中,上行物理信号包括三种:
DM-RS:Demodulation reference signals / 解调参考信号
PT-RS:Phase-tracking reference signals / 位相跟踪参考信号
SRS:Sounding reference signal / 探测参考信号

还可以根据信道的不同重新划分为四种:
(1)在PUSCH中传输的DMRS
(2)在PUSCH中传输的PT-RS
(3)在PUCCH中传输的DMRS
(4)SRS

其中,
DMRS用于特定UE并按需传输,用于估计无线信道。另外,可以分配多个正交DMRS以支持MIMO传输。

PTRS的主要功能是跟踪发送器和接收器的本地振荡器的相位,尤其在毫米波频率上起着至关重要的作用,以最大程度地减小振荡器相位噪声对系统性能的影响。与LTE上行物理信号相比,PTRS是NR新增的功能,主要用于高频。

SRS作为UL信号,UE发送SRS以帮助5G基站(gNB)获得每个用户的信道状态信息(CSI)。信道状态信息描述了NR信号如何从UE传播到gNB,并表示散射、衰落和功率衰减随距离的综合影响。该系统使用SRS进行资源调度,链路自适应,大规模MIMO和波束管理。

over~!

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