5G RACH_时域和频域(二)

< 频域序列生成>

以下是基于36.211-6.3.3.1的频域PRACH序列生成公式。

5G RACH_时域和频域(二)_第1张图片

在ecpri中RRU也同样需要知道PRACH在频域上资源的分配, guard tone在PRACH 的前后怎么放的,根据下表格中的K表示的就是低频段的PRACH PRB的个数。

5G RACH_时域和频域(二)_第2张图片5G RACH_时域和频域(二)_第3张图片NumPrb= gtLowBandwidth + PrachBandwidth + gtHighBandwidth

例如 LRA= 139, PRACH 和PUSCH的子载波间隔都是30Khz,那么一共占用12个PUSCH的带宽,K值就是2。

  1. 占用12个PRB那么子载波就有 12PRB * 12子载波/PRB = 144子载波  12
     PRACH 的LRA = 139,那么就是占用139的子载波的带宽 139
     K值等于2就是两个子载波,表示低频占用的guard bandwidth K=2
    用total 144个子载波 - 139 - 2 = 3 子载波(高频guard bandwidth)
         
  2. 5G RACH_时域和频域(二)_第4张图片

<时域序列生成 >

以下是生成 PRACH 时域序列的公式。基本上,大局是对上面生成的频域数据进行IFFT。正如你在这里所注意到的,这是一个非常复杂和令人困惑的方程式。您不需要了解每个部分。我只是用很多凌乱的箭头写下这个方程式,只是为了突出一些重要的 参数。 有许多小参数未在此处描述。有关详细信息,请参阅 38.211-5.3.2

5G RACH_时域和频域(二)_第5张图片

实施例 16 >TDD FR1 RachConfig = 156,SCS = 30 Khz,格式 B4

5G RACH_时域和频域(二)_第6张图片5G RACH_时域和频域(二)_第7张图片

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