848-5G初始同步和小区搜索.docx
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1、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。基本信标单元突发所占用的总时间称为信标持续时间。基本信标单元的两次burst之间的间隔称为信标间隔。这些参数可以调整以适应不同的开发场景。BeacondurationBasicbeaconunitDLbeaconintervalDLbeaconinterval图1:下行同步信号结构此外,基本信标单元还可以通过其子载波间距来配置,以满足各种部署需求。图2显示了模拟中使用的基本信标单元的示意图。该单
2、元包括第一同步信号XSSl、第二同步信号xSS2和用于承载基本系统信息的广播信道有效载荷。简而言之,XSSl占用一个符号,其作用类似于LTE中的PSS,而xSS2占用2个RB乘以两个子帧的资源区域,其作用类似于LTE中作为小区标识的SSS。此外,xSS2还用于高精度频率同步。这两个同步信号都是通过在少量资源元素中放置功率增强的导频符号来构造的。通过适当地放置这些导频RE,信号被赋予了它们的唯一性和相关性。注意,在发射侧的双极化天线的情况下,两个极化发射相同的信号。在多个TRP和多个波束的情况下,所有TRP和波束传输相同的xSS1,但不同的XSS2。sync.1(xSSl)sync.2(SS2)
3、PBCH&RS2sub-frames=28symbols图2:基本BeaconUnit接收机图3显示了用于检测基本信标单元并与之同步的接收器处理的高级流程图。在接收到足够的数据样本后,接收机在使用FFT将接收到的样本转换到频域之后,通过执行导频RES的能量检测来尝试检测xSSl。这个过程可以动态执行,以避免过度的数据缓冲,因为它不涉及复杂的时域和频域相关性。如果能量检测的输出超过某个阈值,则可能存在XSSL并建立其粗略的时频同步。然后,在粗定时基准附近执行相干检测或等效的相关操作,以估计细定时偏移。利用精细定时基准,确定OFDM符号边界,然后检测XSS2。至少有506个xSS2模式用于cell
4、TRP波束识别。每一个都需要检测器进行假设检验。因为这些模式是通过放置功率提升的导频RE形成的,所以它们可以像XSSl一样被能量检测到。然后,在覆盖XSSl检测留下的残余不确定性的小时间和频率范围内,使用二维相关器再次相干检测通过能量检测的候选对象。最后,相关输出超过阈值的剩余候选被宣布为已发现小区,并且将继续对其携带的PBCH进行解调和解码。注意,在接收侧的双极化天线的情况下,两个极化的接收信号经过相同的处理,能量检测和相关的输出被分集组合,并与阈值进行比较。图3:接收流图Sub6GHz对于低于6GHz的情况,使用4GHz的载波频率进行模拟,子载波间距为15和60kHz。基本信标单元的配置如
5、表1所示。由于它是单波束系统,因此每40毫秒只发送一个基本信标单元。信标持续时间和带宽按子载波间隔缩放,但两种情况下的RE总数相同。表1:6GHz以下模拟的基本信标单元的配置SCSBeacondurationBeaconbandwidth采样速率FFsize#ofBBUin1burstBeaconinterval15kHz2ms4.32MHz15.36MHz1024140ms60 kHz0.5 ms17.28 MHz61.44 MHz图4至图6显示了 AWGN信道中单个TRP的捕获时间、剩余定时误差和剩余频率误差的CDF, 左侧为15 kHz子载波间隔,右侧为60 kHzo如果在4个信标中找不
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