大唐杯 5G无线技术 任务二 任务六 任务八 3:40-19:40 (35%)
5G无线技术
5G场景与技术需求
字母的组合分别代表什么意思?用什么特点?
八大性能关键指标,每个场景匹配的侧重点是哪一种指标。
- eMBB (大带宽和速率) 增强型移动宽带
- URLLC (侧重时延) 超可靠低时延通信
- mMTC (支持大的连接数目) 海量机器类通信
5G无线技术及应用(给出英文名称、对应出是哪一种技术)
大规模天线
概念、原理、优势。
全频谱接入
高频、低频(高低频的差异性)因为高频的损耗严重所以引入UDN
超密集组网部署UDN
应用场景、面临问题
新型多址技术(多址技术是为了区分同一个小区域下不同用户的)
FDMA 频分多址
TDMA 时分多址
CDMA 码分多址
OFDMA 正交频分多址
NOMA(非正交多址)/SCMA/MUSA/PDMA
香农公式(在有限的带宽上尽可能多的传递信息)
NOMA
SCMA(华为)稀疏码分多址
MUSA(中兴)
PDMA(大唐) 基于图样分割
新型多载波(5G中提出了哪些新的波形)
编码技术
哪些是业务信道、哪些是控制信道、分别是做什么的?
业务信道 LDPC码(高通)
控制信道 Polar码(华为)
调制技术
知道调制的基本概念、分类、区别
不同的调制技术对网络环境有什么依赖性
QAM:指的是相位与幅度调制的叠加
16QAM(4G) 64QAM 256QAM(8比特)、QPSK、
双工技术(区分上下行)
上下行的时频资源和频域资源是怎么分配的?
FDD 上下行用的是不同的频率
TDD 相同频率用不同的时间段来区分
全双工(5G中新提出的) 上下行用相同的频域资源、用相同的时间 如何避免干扰问题?
灵活双工 根据需要改变属性(一段时间做上行业务、一段时间做下行业务)
SDL(辅助下行) SUL(辅助上行)
FDD | 频分双工、上行下行采用的是不同的频率 |
TDD | 时分双工、相同频率用不同的时间段来区分 |
SDL | 辅助下行、仅有下行的频率范围、没有上行的频率范围 |
SUL | 辅助上行、仅有上行的频率范围、没有下行的频率范围 |
上行:终端到基站
下行:基站到终端
上行频率比下行频率要低(相同距离,频率越高、损耗越大 终端功率很小 使得上行路损值小)
终端的发送功率有限、采用低功率使得上行损耗小
FR2貌似都是TDD
信道带宽的概念
在频域上子载波间隔确定时、信道带宽可以配置的最大资源块的数量叫做最大传输带宽 根据最大传输带宽来设置最小保护带宽
信道带宽-传输带宽=保护带宽
不是全部的传输带宽都要用来运送资源
以上指的是业务信道的子载波间隔(SCS)
一个RB12个子载波 子载波间隔15kHZ 12*15*160khz < 30MHz 两者差值就是保护带的大小
每个数值代表的含义? FR1和FR2支持的子载波间隔是不同的 支持的信道带宽配置情况也是不同的
要求能够匹配运营商与频率
5G NR帧结构特点
子载波间隔很大的时候、时隙会变短、被压缩
无线帧是什么样的 多长时间? 能分成多少个子帧? 子帧向下分是什么
要求会换算(子帧可以分为多少时隙、时隙可以分为多少符号)
子帧中有上行时隙、下行时隙、特殊时隙,具体的组成方式可以通过不同的帧结构类型来区分
帧结构类型(单周期、双周期都是什么意思)2.5ms双周期 DDDSU DDSUU 十个子帧位置是固定的,那些上行、那些下行、是相对固定的位置关系。
例:哪些是2.5ms双周期的帧结构?
2.5ms双周期上行时隙数目不一样
5G中子载波间隔分类 在频域上最小的子载波间隔单位有多种
(会影响到时域上子帧包含的时隙数,需要知道时频域之间的对应关系) 15kHz、30kHz
无线帧(10ms)、半帧(5ms)、子帧(1ms)、时隙、符号
u = 1 一个子帧中两个时隙 不同u值对应的时隙数目不同
一个子帧中14个符号
CP:循环前缀,抵抗子载波间的干扰和符号间的干扰
u=2时可以支持常规CP和扩展CP
S特殊时隙(10:2:2)
时频资源
SCS(子载波间隔)不同取值与时域对应关系
RB(业务信道)/
CCE(聚合等级是什么?与什么分类?)/REG(控制信道)
在通信当中,有不同的信道和信号,通信所用的时频域资源最终反映在这些资源来传递我们要发送的信息,针对不同的信道,我们为它分配的单位是有区别的
CCE的聚合等级
不同资源间的换算关系 要求会换算
频谱划分
FR1、FR2(要知道频域范围是什么样的)
国内不同运营商在5G阶段被分配的频域有哪些
物理信道以及信号
红色下行、蓝色上行
信号在信道上传输
那些是下行信道,那些是上行信道。不同的信道,它的作用是是什么?
上行信号有哪些?分别有什么作用?下行信号有哪些?分别有什么作用?
SSB包含了什么,构成?:PSS(主同步信号),SSS(辅同步信号),PBCH (广播信道)?
SSB子载波间隔u!=2
所以SCS子载波间隔只能为15khz 30khz 120khz 240khz其中的一种。
信道 栅格(步长)
栅格:对频率进行衡量的时候,比如SSB同步的信道栅格那就指的是最小的同步的两个频率的间隔之间,就要是这个信道栅格,就必须是他的整数倍,以信道栅格为最小的单位。
要知道,5G的信道栅格有哪些?对应的不同单位?
任务八 仿真搜索流程
5G时频资源简绍
频域资源 (频段范围是最大的)
n1 |
中国联通、中国电信 |
n28 | 中国广电、中国移动 |
n41 | 中国移动 |
n78 | 中国联通、中国电信 |
载波带宽:小区所对应的载波的宽度
载波带宽越大,所能传输的数据越多、吞吐量越大
最大传输带宽(要去掉保护带宽):根据RB数目来看 273*30*12/1000 = 98.28<100MHZ(并不是所有的都可以使用)
要有保护带宽
最小保护带宽
全局栅格:对不同的信号编号(是最小的栅格步长)
信道栅格()
同步栅格(设计出来是为了使下行同步时间变短、设计的宽度比全局栅格更大,使搜索速度变快):
GSCN:唯一的确定SSB(通过M、N值可以计算出SSB的频点)通过频点就能算出信道号
BWP:部分载波带宽(使小区资源可以得到充分利用,如果有新的业务、可以直接定义一个BWP)
防止终端耗电过多、动态自适应(业务量大分配一个较大的BWP、业务量小分配一个较小的BWP)降低终端成本
RBG:若干个RB组成的一个组(主要针对Type0)有效降低控制开销
CRB、PRB 1个RB中有12个子载波 第0个RB的第零个子载波的中心就是PointA
引入PointA的意义:在PointA的基础上加上偏置就可以到任意位置
PointA(用来找SSB块的位置)
Kssb:偏移的子载波数
offsetToPointA:偏移的RB数量
子载波: 5G的子载波间隔更加灵活
CCE:控制信道资源分配调度的基本单位
(1/2/4/8/16)个CCE构成一个PDCCH PDCCH占用的CCE数量越多,所占用的资源就越多,可靠性就越高,但是分配给其他信道的资源就越少,所以CCE不是占得越多越好、也不是越少越好
CORESET:PDCCH所占的频域位置和所占的符号数(1/2/3)个、这个并不重要
时域资源
可见子载波间隔越大,符号越短
中国移动 6:4:4
中国联通、电信10:2:2
5G物理层基础
天线端口(通过不同的天线端口区分不同的物理资源)
45:00
PBCH | 广播物理信道(在同步过程中用的) |
PDCCH | 调度、分配资源的时候用的 |
PDSCH | 传输数据用的 |
PSS/CSS | 主同步信号、辅同步信号(下行同步用的) |
MIB消息到终端(左)
SIB1消息到终端(右)
5G小区搜索流程
通过PCI解调DM-RS
通过DM-RS解调PBCH
DM-RS在PBCH内均匀分布
SSB块一共4个符号、240个子载波
给定M、N的值可以确定SSB的频点和GSCN
SSB频域位置的确定
KSSB:偏移的子载波数
OffsetToPointA:偏移的RB数目
通过KSSB与OffsetToPointA相加计算出 SSB块PRB0所在的位置
SSB时域位置的确定
不同的SSB类型对应的时序位置不同
以CaseC为例 SSB块所占用的符号就为 (2、3、4、5)与(8、9、10、11)如果n = 0就是2和8
如果n=1 就是下一个时序的第二个符号和第八个符号作为起始符号
如何获取PCI
PCI = NID2 + 3*NID1
确定PBCH位置
v = PCI mod 4
PBCH上的点mod4 == v 这些点组合起来就是DM-RS的位置
知道这些DM-RS的位置以后才能解调PBCH的位置
找PDCCH
小区搜索
主同步信号
辅同步信号
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