下行链路传输波形是使用循环前缀的传统OFDM。 上行链路传输波形是使用循环前缀的常规OFDM,其中变换预编码功能执行可以被禁用或启用的DFT扩展。
具有可选 DFT 扩展的 CP-OFDM 的发送器框图:
参数配置基于指数可扩展的子载波间隔(f = 2 µ ×15 kHz,μ= {0,1,3,4}用于PSS,SSS和PBCH,μ= {0,1,2,3所有子载波间隔均支持普通CP,μ= 2支持扩展CP,12个连续子载波构成物理资源块(PRB),载波上最多支持275个PRB。
支持的传输 参数配置 :
1、UE可以配置有给定分量载波上的一个或多个带宽部分,其中每个只有一个可以是活动的; 有效带宽部分定义UE在小区的工作带宽内的工作带宽。 对于初始接入,并且直到接收到UE在小区中的配置,使用从系统信息检测到的初始带宽部分。
2、下行链路和上行链路传输被组织成具有10ms持续时间的帧,由10个1ms子帧组成。 每帧被分成两个大小相等的半帧,每个半帧有五个子帧。 时隙持续时间是具有正常CP的14个符号和具有扩展CP的12个符号,并且作为所使用的子载波间隔的函数在时间上缩放,使得在子帧中始终存在整数个时隙。
3、定时提前TA用于相对于下行链路帧定时调整上行链路帧定时。
上行链路 - - 下行链路时序关系:
4、支持在配对和非配对频谱上的操作。
链路适配
支持四种类型的链路自适应如下:
-
自适应传输带宽;
-
自适应传输时长;
-
传输功率控制;
-
自适应调制和信道编码率。
对于信道状态估计目的,UE可以被配置为发送gNB可以用于估计上行链路信道状态的SRS并且在链路自适应中使用该估计。
上行链路功率控制
gNB确定期望的上行链路发送功率,并向UE提供上行链路发送功率控制命令。 UE使用所提供的上行链路发射功率控制命令来调整其发射功率。
上行链路时序控制
gNB确定期望的定时提前设置并将其提供给UE。 UE使用所提供的TA来确定其相对于UE观察到的下行链路接收定时的上行链路发送定时。
HARQ
支持异步增量冗余混合ARQ。 gNB使用DCI上的上行链路授权来调度每个上行链路传输和重传。
UE可以被配置为发送基于码块组的传输,其中可以调度重传以携带传输块的所有码块的子集。
载波聚合
在载波聚合(CA)中,聚合两个或更多个分量载波(CC)。 UE可以根据其能力在一个或多个CC上同时接收或发送。 连续和非连续CC都支持CA. 部署CA时,帧定时和SFN在可以聚合的单元之间对齐。
增强上行链路
结合UL / DL载波对(FDD频带)或双向载波(TDD频带),UE可以配置有附加的增强上行链路。 增强上行链路与聚合上行链路的不同之处在于UE可以被调度为在增强的上行链路上或在被增强的载波的上行链路上发送,而不是同时在两者上发送。
物理层为MAC和更高层提供信息传输服务。 物理层传输服务由数据通过无线接口传输的方式和特性来描述。对此的适当术语是“传输信道”。 这应该与传输的内容的分类明确分开,这与MAC子层的逻辑信道的概念有关。
下行链路传输信道类型是:
-
广播 信道 ( BCH )的特点是:
-
固定的,预定义的传输格式;
-
请求在小区的整个覆盖区域中广播,要么作为单个消息,要么通过波束形成不同的BCH实例。
-
下行链路共享信道( DL-SCH )的特征在于:
-
支持HARQ;
-
通过改变调制,编码和发射功率来支持动态链路自适应;
-
可以在整个小区中播放;
-
使用波束成形的可能性;
-
支持动态和半静态资源分配;
-
支持UE不连续接收(DRX)以实现UE电量节省;
-
寻呼信道( PCH )的特点是:
-
支持UE不连续接收(DRX)以实现UE电量节省(DRX周期由网络指示给UE);
-
请求在小区的整个覆盖范围内广播,要么作为单个消息,要么通过波束形成不同的BCH实例;
-
映射到物理资源,也可以动态地用于流量/其他控制信道。
上行链路传输信道类型是:
-
上行链路共享信道( UL-SCH )的特征在于:
-
使用波束成形的可能性;
-
通过改变发射功率和潜在的调制和编码来支持动态链路自适应;
-
支持HARQ;
-
支持动态和半静态资源分配。
-
随机接入信道( RACH )的特征在于:
物理层
协议规范包括综述文件(TS 38.201)和六份文件(TS 38.202和38.211至38.215)。和更高层及
物理层
之间的协议规范关系如图所示。
TS 38.201
物理层
概述。
范围描述:
1)
物理层
协议文件的内容;
2)告知在哪里可以找到信息。
TS 38.202
物理层
提供的
L1
层服务。
范围是描述
物理层
提供的服务,并指定:
1)
物理层
提供的服务和功能;
2)UE的
物理层
模型;
3)并行传输时的物理信道和SRS;
4)
物理层
提供的测量。
TS 38.211
物理层
信道和调制。
5G
无线技术类似于其他蜂窝无线技术,如 2G、3G 和 4G。与落后的无线技术相比,它支持相同和先进的功能。 它支持全球各种频段,包括 6 GHz 以上(毫米波频段)、6 GHz 以下和 1 GHz 以下。 大多数
5G
网络运营商都以下行链路约 20Gbps 和上行链路 10Gbps 的
5G
吞吐量为基准。到目前为止,他们在
5G
现场试验中已经实现了大约
5G
bps 到 10Gbps 的吞吐量速度。
5G
NR
(新无线电)架构
NR
中
物理层
信号传输过程:
下面就简单介绍一下在
5G
中
物理层
的信号是怎样的一个完整的传输过程,为了能有一个宏观上的概念。这里只讲procedure,不具体到很细节的内容。在
学习
的过程中我也有很多模糊和理解不到位的地方,欢迎大家和我一起讨论。
涉及到高层的这里不介绍,
物理层
处理的起点是MAC层传下来的TB,终点是生成基带OFDM信号,然后将基带OFDM信号变成射频信号,通过天线发射出去。这个过程涉及...
上行链路共享信道UL-SCH的
物理层
处理,以及随后以基本的OFDM时频网格的形式到上行链路物理资源的映射;
处理步骤:
与下行链路类似,上行链路载波聚合情况下,不同组分载波对应带有独立
物理层
处理的单独传输信道:
对每个传输块末尾添加一个CRC;
编码分割,对于大于6144bit的传输块分割,并对每个码块添加CRC;
信道编码;
速率适配和
物理层
混合ARQ功能;
比特级加扰;
数据调制;
DFT预编码;
天线映射;
至物理资源的映射:
调度器分配一组用于上行链路传输的资源块对,用于承载UL-S
5G
是LTE的延伸,对应的基站软件系统可以直接集成至基站的BBU硬件实体上。3GPP组织指定了
5G
标准规范,其中38系列协议规范是
5G
基站软件系统形成产品的理论基础,里面包含了对
5G
接入网子系统进行了详细说明。TS 38.300对
5G
NR
进行了整体描述,其次分为
5G
NG-RAN接入网相关规范,
5G
NR
基站相关规范,
5G
NR
空口相关规范和
5G
NR
终端相关规范。
协议规范TS
38.201
对
物理层
进行概述
38.202
MAC(Medium Access Control)媒体接入控制
RLC(Radio Link Control)无线链路控制
PDCP(Packet Data Convergence Protocol)分组数据汇聚协议
SDAP(Service Data Adaptation Protocol)服务数据适配协议
L3:只有RRC子层在接入层