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空中接口学园学园事务网友互动 → 《5G NR 标准》第五、六期阅读分享会小结
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发文心情 《5G NR 标准》第五、六期阅读分享会小结
第五章前半章分享小结:
1、 3GPP的版本号是数字逐加延续下来的,跟时间没多大关系;
2、 NSA比SA模式下,终端与5G基站间多了SRB3(终端支持的话),主要用于UE与5G基站测量报告及RRC重配的传输;
3、每小节后续有相关的章节进行详细讲解的将在PPT上备明具体章节;
4、向前兼容性指的是为5G未来的应用场景预留资源,而不是6G;
5、SSB与小区参考信号差异和优缺点:SSB:
同步信号和PBCH块简称SSB,由主同步信号(PSS)、辅同步信号(SSS)、PBCH三部分共同组成;SSB时域上共占用4个OFDM符号,频域共占用240个子载波(20个PRB);
时域位置配置灵活;周期性用于终端信号搜索及接受MIB;
小区参考信号:用于终端的信道估计,小区可以使用1个、2个、4个小区特定参考信号,分别对应使用1个、2个、4个天线端口。
个人理解两者不怎么具备可比性,SSB的优点应该是配置灵活以适应不同子载波间隔,但周期小占用资源就多,同时用于SSB的符号应该是不能用于数据业务的;
小区参考信号的优点应该是让基站和终端都了解到当前信道状况,但天线端口越多参考信号越多同样占用资源越多,但同一符号的其它资源应该是可以用于传输数据业务;
6、OFDM对时间色散的鲁棒性,鲁棒性:robustness,稳健性;OFDM的正交性让其对多径干扰具备良好的抗性,而多径干扰主要是同一信号由于反射、衍射等在不同时间到达同一目的地的现象。


[此贴子已经被tom于2020-06-09 20:00:13编辑过]

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总体感觉,5G 突出了灵活性,当然也付出了代价。

 至于向前兼容,我举的例子是时间结构上容易引入灵活性,但是频率上很难设置灵活性。

 另外OFDM的优势还在于其引入了CP。

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第五章后半章分享小结:
1、小区参考信号提供信道评估、信号质量评估、RSRP、RSSI、RSRQ、RS-SINR四大KPI指标;
2、;正交的OFDM时长以及循环前缀CP是抗多径干扰的两大原因;
3、NR没有特殊子帧特殊时隙;
4、LDPC码是一种线性分组码,采用BP迭代译码;而turbo码采用的是卷积码,译码方法主要有MAP类的算法和软输出Viterbi算法的迭代译码。LDPC码有理论极限性能优于turbo码, 给定1/2码率条件下,采用 BPSK调制的高斯信道中两种编码方法的纠错性能比较,LDPC码比turbo码更接近香农限,目前最优的LDPC码方案具有的香农限仅有0.0045dB;极化码(Polar code)是一种前向错误更正编码方式;
5、空口报文,TB重传的问题:RLC与MAC都使用了重传机制,RLC组装的PDU分段重传,MAC层的HARQ重传,MAC与物理层间的数据被组织成TB块;
6、波束扫描是基站做还是终端做:个人理解是基站做的波束扫描,如有多个beam选择,终端反馈最佳beam信息;
7、NR跟LTE初始接入的差别,主要体现在NR的SSB波束扫描;
8、载波栅格指用于调整载波频率位置的最小单位 ,因此载波栅格越稀疏终端在用一频段中搜索的时间越快;
9、LTE与NR的互通共存应该是个长期的过程,LTE或许演进到eLTE,即接入5GC;
10、调度应由MAC层实现,调度颗粒为符号应该会加大MAC层的压力,但竟然规范能定义符号调度、微时隙调度的概念,想必MAC也是能够实现的。

[此贴子已经被tom于2020-06-08 21:32:08编辑过]

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发文心情 
调度其实是LTE技术基础上的扩展。

  至于波束,倒是NR一个鲜明的特点,可以理解为小区的分裂,或者物理意义上的空间复用。

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