876-5G系统内干扰协同.docx
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1、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,因此无需提取有用信号(与任何基于NZP-RS的干扰测量相比)。这种部署通过更简单的UE实现提高了测量精度。在NR中采用ZPCSI-RS进行干扰测量是直截了当的。然后问题是,哪些其他RS可以用作干扰测量的额外资源。NZPCSI-RS和DMRS都是根据NR临时协议考虑的。考虑DMRS和NZPCSI-RS有其优点和缺点。DMRS具有更高的密度,这意味着更好的信道估计。另一方面,DMRS与PDSCH一起传输,
2、因此非调度UE不能使用它来估计干扰。更重要的是,NZPCSI-RS的传输可以以半静态方式在多个gNB之间轻松协调,而DMRS/PDSCH传输的协调需要动态协调。所以,在NR中使用NZPCSI-RS进行干扰测量。在最新的CSI采集框架中:RS和TM设置被合并到资源设置中。此外,CRT同意为CST报告选择多个资源。这两种协议的结合为使用CRl为CSl报告选择信号和干扰资源打开了一扇门。图1展示了使用CRI选择信号源和干扰源的示例。当由多个NZPCSI-RS资源配置为干扰测量源时,UE可以使用CRl选择用于干扰测量的NZPCSbRS资源。选择基于UE对所有干扰资源的测量,例如,UE可能会发现I3I2
3、,因此,UE选择报告来自13的干扰。CQISl12 + out图1:使用CRl选择CSI报告的信号源和干扰源联合传输JT众所周知,TRP之间的协调将提高链路的稳定性和数据速率,尤其是对于改善小区边缘UE的覆盖。此外,在6GHz以上的应用中,在LOS概率较高的情况下,通过多TRP传输可以更好地支持空间复用,以实现更高的自由度。联合传输是LTE中考虑的CoMP方案之一。然而,相干联合传输对同步和校准有很高的要求。由于在ReITlCOMP的标准化过程中未对JT进行优化,因此建立了新的FeeOMPSL以研究ReIT4中CoMP方案的进一步增强。其中一个方案是非相干JT,它根据码字到TP的映射进行分类,
4、如下:将码字(CodeWord)映射到TP:Case1:不同的CW从不同的TP传输。每个TP独立地执行自适应预编码Case2a:同一CW通过空间分集(例如SFBC)/空间复用从不同的TP传输Case2b:使用SFN从不同的TP传输相同的CW一般来说,与CaSe2a和2b相比,case1需要不同trp之间更少的协调,在CaSe2a和2b中,协调的trp需要协调以传输相同的码字。此外,还考虑了三种不同TP上的资源分配方案:方案1:不同TP对UE的资源分配完全重叠方案2:不同TP对UE的资源分配部分重叠方案3:不同TP对UE的资源分配不重叠据观察,方案1通常需要协调,以确保完全重叠,方案3允许这种情
5、况,而无需太多协调。可以将这三个码字的情况映射到TP映射和资源分配方案,作为NRMIMo联合传输的研究起点。考虑到这个出发点,这里列出了多TRP联合传输的标准化支持需要考虑的一些方面。 波束管理TRP内和TRP间波束管理流程是一样的,TRP或UE基于均匀/非均匀阵列结构的相干/非相干MlMO传输。基于同一TRP或不同TPR的多个面板的MlMO传输应共享相同的波束管理程序。对于一个或多个TRP的波束管理,应考虑使用统一的波束管理框架。引入波束分组的概念。波束分组可用于多个TRP传输,以便根据信道特性对波束进行分组。 码字到层映射在LTE中,JT的应用受到两个码字之间预定义的码字到层映射的限制。考
6、虑到复杂性,可能很难考虑每层一个码字,即一对一码字到层映射,但是在多个面板/TRP传输情况下,NR中应该支持至少两个码字。此外,为了支持所有码字TP映射情况,应考虑灵活的码字到层映射,以最小化trp之间的协调。对于rank3和rank%每个PDSCH分配的码字数为1,这是可行的。对于多面板和多TRP系统,总是使用多个DCl是不合理的,因为对于具有理想回程的情况,这会浪费DCl开销。为了支持理想回程的多面板/TRP场景,对于rank3和rank4,每个UE的码字数应在1到2之间可配置,其中非相干JT提供了最大的性能增益。 资源分配的控制信令在LTE中,一个分量载波的资源分配只能由一个Del发出信
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- 876 系统 干扰 协同
