上行功率控制和定时控制
分两部分:上行功率控制和定时控制
Q:
- 这部分内容在整个5GNR中作用?
- 怎样进行功率控制和定时控制?
功率控制:目的是控制干扰。(本小区内正交,控制其他小区干扰)
定时控制:确保不同终端在相同时刻接收。(保持不同传输之间正交性)
上行功率控制
总:
- 上行功率控制:通过控制不同上行物理信道和信号的发射功率,确保网络接收端的接收功率为信息正确解码所需的功率。
发射功率不能过高,也不能过低。
- 需要考虑:信道衰减、接收端的噪声及干扰,还有数据速率。
- 与LTE功控类似(去看LTE功控)
- 上行功控基于开环功控和闭环功控的组合,与LTE的区别或者说扩展, 是基于波束的功率控制。(15.1.2)
功率控制基线
最基本的发射功率控制公式(所有的分析都从公式出发)
- 描述了每载波的功率控制情况
- 对公式的每一个部分进行分析,每个参数怎样设定,有什么影响
基于波束的功率控制
上行功控中考虑波束赋形
- 多个路损估计进程
动态波束管理情况下,使用多个功率估计进程进行功率控制
- 多个开环参数集
用于不同类型的PUSCH
取决于上行波束
三种类型的PUSCH:
- 随机接入消息3:j=0,a=1,不使用部分功率控制,P0基于随机接入配置来计算。
- 无授权PUSCH:j=1,a=1,
- 调度的PUSCH:其余参数对都应用于此,上行调度授权里每个可能的SRI值与一个配置的开环参数对关联。
- 多个闭环进程
与调度授权里的包含的SRI有关。
PUSCH功控可以配置两个独立的闭环进程,l=1,l=2
PUCCH功率控制
类PUSCH,细微差别
- 无部分路损补偿,始终a=1
- 闭环功控命令:在DCI格式1-0和1-1下行调度分配里携带。
PUSCH是在上行调度授权里。
- 类PUSCH,也可以在DCI格式2-2联合携带多个终端的功控命令。
多个上行载波情况下的功率控制
- PTMAX:所有载波的发射功率之和的限制,不超过,每个载波上的功率要按比例缩小。
- LTE传输优先,NR传输使用剩余功率。
上行定时控制
保证上行正交性
:同一小区内不同终端间的上行传输不会产生相互干扰。
- 发送定时提前机制:(与LTE定时提前机制类似)NR对于不同参数集使用不同的定时提前步长。
- 终端的偏移–基站接收终端信号的定时
具体的上行定时过程(与LTE大体相同)
- 定时提前(目的):将时间上的不对齐保持在循环前缀的长度内。
系统选择循环前缀的一部分作为定时提前的步长
- 子载波间隔越大,循环前缀越短。定时提前的步长要根据激活的上行部分带宽所给定的子载波间隔与循环前缀长度按比例缩放。
- 载波聚合下,TAG