Advertisement

关于5G NR PDCCH关键概念的图形化说明,较为直观

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:PDF


简介:
本文通过图形化的手法对5G NR系统中的PDCCH(物理下行控制信道)关键技术进行详细解释和阐述,便于读者更加直观地理解和掌握相关概念。 在5G NR网络中,物理下行控制通道(PDCCH)是承载来自基站的下行链路控制信息的关键物理层信道,以确保用户设备能够正确接收并解码数据。 PDCCH的核心组成部分是不同的DCI格式,这些格式由3GPP组织指定。具体包括: - DCI Format 0_0:用于上行链路资源分配的基本模式 - DCI Format 0_1:标准的上行链路资源分配模式 - DCI Format 1_0:基本的下行链路资源分配模式 - DCI Format 1_1:标准的下行链路资源分配模式 - DCI Format 2_0:提供插槽格式指示符(SFI) - DCI Format 2_1:用于抢占操作的指示符 - DCI Format 2_2和DCI Format 2_3:分别为PUCCH、PUSCH及SRS提供了闭环功率控制命令 每个DCI格式的具体内容在文档中详细描述。其中,Format 2系列主要用于向一组用户设备发送公共信号。 图145展示了从DCI到物理信道PDCCH的映射关系。根据其聚合级别,即控制通道元素(CCE)的数量,PDCCH占用一定数量的资源单元组(REG),每个REG包含6个资源元素(RE)或总共72个RE。基站中的链路适应算法会依据DCI负载大小来分配适当的聚合级别。 总之,作为承载下行链路控制信息的关键物理层通道,通过理解各种DCI格式可以深入了解PDCCH的工作原理及其应用场景。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 5G NR PDCCH
    优质
    本文通过图形化的手法对5G NR系统中的PDCCH(物理下行控制信道)关键技术进行详细解释和阐述,便于读者更加直观地理解和掌握相关概念。 在5G NR网络中,物理下行控制通道(PDCCH)是承载来自基站的下行链路控制信息的关键物理层信道,以确保用户设备能够正确接收并解码数据。 PDCCH的核心组成部分是不同的DCI格式,这些格式由3GPP组织指定。具体包括: - DCI Format 0_0:用于上行链路资源分配的基本模式 - DCI Format 0_1:标准的上行链路资源分配模式 - DCI Format 1_0:基本的下行链路资源分配模式 - DCI Format 1_1:标准的下行链路资源分配模式 - DCI Format 2_0:提供插槽格式指示符(SFI) - DCI Format 2_1:用于抢占操作的指示符 - DCI Format 2_2和DCI Format 2_3:分别为PUCCH、PUSCH及SRS提供了闭环功率控制命令 每个DCI格式的具体内容在文档中详细描述。其中,Format 2系列主要用于向一组用户设备发送公共信号。 图145展示了从DCI到物理信道PDCCH的映射关系。根据其聚合级别,即控制通道元素(CCE)的数量,PDCCH占用一定数量的资源单元组(REG),每个REG包含6个资源元素(RE)或总共72个RE。基站中的链路适应算法会依据DCI负载大小来分配适当的聚合级别。 总之,作为承载下行链路控制信息的关键物理层通道,通过理解各种DCI格式可以深入了解PDCCH的工作原理及其应用场景。
  • 5G NR车联网技术.pdf
    优质
    本论文深入探讨了5G NR技术在车联网中的应用,分析了其关键技术和面临的挑战,并提出了优化方案。 5G NR V2X关键技术是指在第五代移动通信技术(5G)的新无线电(NR)框架下,为车辆到一切(V2X)通信开发的关键技术。这些技术旨在提高道路安全、减少交通拥堵,并增强驾驶体验和自动驾驶功能的实现。
  • 5G NR信道编码研究
    优质
    本研究聚焦于第五代移动通信(5G)中的NR(新无线)标准下的信道编码技术。分析了其关键技术及其在提高数据传输效率和可靠性方面的优势,为未来通信网络的发展提供理论依据和技术支持。 信道编码是5G的关键技术之一,涵盖了5G新空口(NR)的低密度奇偶校验码(LDPC)和极化码(Polar Codes)。通过仿真对比了5G NR与4G LTE的信道编码方案性能,并且还比较了这两代信道编码技术在复杂度和吞吐量方面的差异。
  • 5G-NR核心网基础复习资料.pptx
    优质
    本PPT涵盖了5G-NR(新无线电)技术中核心网的基础概念和关键知识点,旨在帮助学习者复习并巩固相关理论知识。 10--5G-NR核心网基础概念介绍复习过程.pptx 文档内容为关于5G NR(第五代新无线)技术的核心网络基本概念的复习资料。此文件旨在帮助学习者回顾并理解与5G NR相关的网络架构、功能模块及其工作原理等基础知识,以便更好地掌握这一前沿通信技术的相关理论和实践应用。 请注意,上述描述中并未包含任何联系方式或网址信息。
  • 一个PotPlayer
    优质
    本资源提供了一组美化后的PotPlayer关联图标,旨在提升多媒体播放器的应用界面视觉效果,让使用者拥有更佳的操作体验。 关于这个播放器,用过的人都应该清楚吧。不过比较明显的缺点就是关联图标不是很好看。所以我自己随手合成了一个图标关联文件。图标主要是引用了别人的图标,然后自己将它们转移到同一个PotIcons.dll中,非常感谢原作者!这套图标的美观度很高,我用了很久了,只是有点儿不是很全(大概有三四个地方使用了原来的图标,以避免出现不协调的情况)。使用方法:解压替换PotPlayer目录下同名文件,然后点击“关联界面”里的“清除缓存,重建图标”或者“立即刷新”即可。
  • Vue组件三大文解析
    优质
    本文章通过图文结合的方式详细解释了Vue.js框架中组件化的三个核心概念,帮助开发者深入理解并有效利用这些技术要点。 本段落主要介绍Vue的基础概念:属性、事件和插槽的使用方法以及一些容易被忽略的重要细节。感兴趣的朋友可以继续阅读了解更多信息。
  • 有向联矩阵基本
    优质
    本文介绍了有向图与关联矩阵之间的基本关系和定义,阐述了如何通过关联矩阵来表示和分析有向图中的节点与边的关系。 有向图的关联矩阵定义如下:设有向图D=中无环,设顶点集合为V={v1,v2,…,vn},边集为E={e1,e2,…,em},令mij表示从vi到ej的方向。则称(mij)n×m为有向图D的关联矩阵,并记作M(D)。
  • 5G NR中RRC_IDLE和RRC_INACTIVE状态.DOCX
    优质
    本文档详细解释了5G NR技术中的RRC_IDLE和RRC_INACTIVE两种状态,旨在帮助读者理解这两种模式的区别及其在网络通信中的作用。 本段落档介绍了5GNR RRC_IDLE 和 RRC_INACTIVE 状态的主要任务及相应的服务类型,并根据3GPP协议进行了翻译整理,仅供学习使用。
  • 5G NR MAC览(内部)
    优质
    本资料为内部使用而编写,主要概述了第五代移动通信技术(5G)中新无线接入网(NR)中媒体访问控制层(MAC)的功能、结构及其在数据传输中的作用。 ### 5G NR MAC层详解 #### MAC层概述 作为第五代移动通信技术的重要组成部分,5G NR的MAC(Medium Access Control)层设计对于实现高效的数据传输至关重要。该层次位于物理层(PHY)之上,RLC(Radio Link Control)层之下,主要职责是将上层逻辑信道中的数据适配并控制到下层的传输信道中,确保数据在网络中有效传输。 #### MAC层协议架构与功能 5G NR的MAC层承担以下关键任务: 1. **逻辑信道和传输信道之间的映射**:在上行方向,将来自一个或多个逻辑信道的数据映射到下层的传输信道;下行则相反。 2. **复用与解复用**: - 复用:把来自不同逻辑信道的服务数据单元(SDU)合并成单个传输块,并传递给物理层。 - 解复用:从物理层接收的数据中分离出各个服务数据单元并送至相应的逻辑信道。 3. **报告调度信息**(SR):向网络侧发送调度请求,以获取适合的资源分配。 4. **通过HARQ进行错误纠正**: - HARQ机制结合了前向纠错和自动重传请求,提高传输可靠性。在载波聚合中,每个载波对应一个独立的HARQ实体。 5. **动态管理用户间优先级**:根据业务需求及网络状态调整资源分配以优化性能。 6. **逻辑信道优先级管理**(LCP): - 在下行方向,由于MAC子头包含逻辑信道标识(LCID),解复用过程相对简单。 - 上行则更复杂,涉及合理分配资源。收到上行授权后,根据各逻辑信道的配置限制确定参与传输,并依据优先级进行资源安排。 #### NR与LTE MAC层对比 5G NR在MAC层面进行了多项改进: 1. **信道映射**:引入了灵活的映射方式以适应更高的数据速率和服务类型。 2. **复用解复用**:采用高效的算法,提高了整体吞吐量和灵活性。 3. UE接收到调度资源后的时序模型定义了一套新的流程,确保UE能在正确的时间点执行操作。 4. 优化了处理数据包的步骤以减少延迟并提升用户体验。 #### HARQ协议详解 HARQ在5G NR中是一项重要机制,分为同步和异步、自适应与非自适应四类: - 异步HARQ允许随时重传,增强了调度灵活性。 - 同步HARQ则需固定时间间隔后发送重传信息,适用于对时延敏感的应用场景。 - 自适应HARQ在重传时可以改变PRB资源和MCS以应对信道变化。 - 非自适应HARQ要求使用与前次传输相同的资源配置。 5G NR采用异步非自适应模式:无需等待ACK/NACK反馈,直接由基站调度UE进行重传操作。 #### BWP与CORESET管理 - **BWP(Bandwidth Part)**:引入该概念是为了提高资源利用率和降低终端功耗。用户设备可以根据需要切换不同的带宽配置。 - **BWP切换**:通过高层信令可以为UE配置多个BWP,并根据服务需求在这些带宽之间动态切换。 - **CORESET(Control Resource Set)**: - 每个BWP最多可设置3个CORESET,每个小区至多4个BWP,则总共可能有12个CORESET(索引0~11)。 - CORESET0通常用于传输系统信息如SIB1的调度。 #### 结论 深入分析5G NR MAC层设计揭示了其在提升数据传输效率、优化资源分配及增强灵活性等方面的创新。这些改进不仅增强了网络性能,也为未来通信技术的发展奠定了基础。