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维护5G网络的移动性流程现阶段5G的移动性是基于SSB测量来实现的,也就是说移动性管理(RRM测量和RLM测量)都是基于SSB的。但是,在载波聚合的同地(co-located)部署中,有两种可能的解决.
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5GV2X空口QOS管理在5GV2X方面,QOS管理涉及的空口有UU口和Sidelink,相关的参数有优先级、时延和可靠性等。从TS23.501可知,5GQoS模型是基于QOS流的。5GQoS模型支持.
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5G跨链路干扰测量为支持交叉链路干扰测量,有以下问题: 测量用什么RS 何时执行CLl(Crosslinkinterference)测量 哪些节点要发送RS,哪些节点要测量RS测量报告对于RS,希望使.
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5GSRS信号为了支持频率选择性调度,在相同符号中传输的不同Ue的SR可能需要占用不同的带宽,具有潜在的重叠,同时保持传输之间的零到低干扰。5G的SRS序列设计允许多个用户传输SRS,其SRS时频资源.
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交叉链路干扰缓解的TRP-to-TRP测量在NR密集网络场景中,TRP可能非常接近,并且在天线阵列高度较高的情况下,彼此之间的LOS概率较高。因此,TRPTRP干扰可能很强,然后导致性能严重下降。为了.
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5G寻呼现网5G都部署了多波束,在寻呼中支持波束扫描,目前有两种方案:一、与SSB复用的寻呼,另一种是增加一轮波束扫描的寻呼。在LTE中,寻呼消息将携带两种类型的信息:Sl更改通知(又名Sl寻呼)和U.
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5GSRS传输模式上行探测参考信号(SRS)旨在由网络用于支持上行信道相关调度和链路自适应。基于上行SRS,gNB可以做出调度决策,并向UE提供关于资源和相关传输设置的信息。在上行MIMo的情况下,U.
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用于交叉链路干扰缓解的UETJE测量5G中调度协调和链路自适应可以有效地缓解交叉链路干扰(CLI:cross-linkinterference),并且这些机制可以获得显著的性能增益。根据UE对UE测量.
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5G终端侧考虑的SRSSRS是用于获取上下行CSI以及波束信息。在NR中,时隙可用于传输上行链路数据和可能的控制信息(所谓的上行中心时隙),或下行链路数据和可能的控制信息(所谓的下行中心时隙)。为了获.
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5G寻呼设计在多波束情况下,用于发送寻呼消息的广播传输必须通过波束扫描进行。由于gNB侧有大量波束,广播变得非常低效。估计了多波束系统中与寻呼相关的下行容量开销,并将其与LTE进行了比较。多波束情况下.
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5G同步信号栅格和UE行为在LTE中,信道栅格为100kHz,这使得能够灵活地微调相邻载波之间的ACLR(AdjacentChannelLeakagepowerRatio)0这种粒度也将有利于NR,并.
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5G寻呼在LTE系统中,用于UE监测寻呼消息的子帧和无线帧分别定义为寻呼时机(PO)和寻呼帧(PF)o在空闲模式下,UE只需监控每个DRX周期的一个P0。具体地,UE的PF和PO可以通过以下等式确定。.
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5G初始同步和小区搜索目前的下行同步信号的基本结构如图1所示。下行信标结构可以在一次burst中传输一次或多次。通常,在一个burst中传输多个基本信标单元(beaconunit)是为了进行多波束部署.
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5G寻呼信道5G寻呼消息还是由NRPDCCH承载的DCI调度,并在相关NRPDSCH中传输。给定处于RRCDLE状态的UE,必须像在LTE中一样在跟踪区域(TA)中的组件小区之间执行寻呼,因为网络不了.
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5G系统内干扰协同自LTERel-H以来,ZPCSI-RS资源一直用于干扰测量。当时已经广泛讨论了使用ZP-CSI-RS进行干扰测量的好处:由于ZP-CSI-RS资源RE上的所有接收功率都是干扰,因此.
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HD-FDD和TDDUE的VOLTE增强half-duplexFDDUE的覆盖范围小于全双工UE的覆盖范围,为了最大化half-duplexFDD实现VoLTE覆盖,可以优化上下行资源利用率的机会,例.
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5G寻呼信道的五种方案5G最大的特点是多波束部署,对于多波束部署中的寻呼,支持波束扫描寻呼。对于频率范围的默认SSburstSet周期,选择范围是5ms、10ms20ms、40ms80ms、100ms.
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Ideal backlualNon-idcal backhual5G初始接入中低频辅助高频随着700MHZ和2.1GHZ逐渐大规模建设,5G低频使用也全面铺开,NR频带组包括低于6GHz和高于6GHz.
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5G搜索空间搜索空间(SearChSPaCe)包括CORESET(controlresourceset),而ControIresourceset是给定numerology下REG的SEToContro.
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5G支持的天线端口数需考虑因素NRCSI-RS配置支持的天线端口数至少包括1,2,4,8,12,16,20,24,28,32,考虑到现有的CSI测量方案,可将其总结如下: ClassA:非预编码CSI.