887-5G-NR-PDCCH-search-space.docx
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1、5GNRPDCCHsearchspace引入控制资源集是为了保留整个带宽的一小部分用于控制监控。这将促进干扰管理和前向兼容性。对于那些在载波带宽中没有保留用于下行控制的PRB,PDSCH应该充分利用资源。图1:在SynlbOlO中不为控制资源起始PDSCH的PRB每个控制资源集基本上用PRB的数量和符号持续时间表示。那些不用于控制的PRB可以通过高层发出信号,表示UE可以从符号0开始。在控制资源集中,未用于PDCCH的资源可用于PDSCH。因此,控制资源集中的PDSCH和实际传输的PDCCH的复用可以采用TDM或FDM方案。图1:TDM共享图2:FDM共享与FDM方案相比,TDM方案更简单。如
2、图1上所示,控制资源集被完全重用到PDSCH。当gNB配置了多个控制资源集时,DCl可以集中在一个OFDM符号中。控制资源集的空闲符号可以被复用以用于PDSCH传输。图1下显示了属于半静态配置的控制资源集的部分符号。TDM可以使用DCI指示PDCCH持续时间或PDSCH启动。该DCI可以是与时隙类型指示类似的常见DCI。如果不能由通用DCl指示,则可以由特定于UE的DCl指示。TDM将允许更多的控制解码和数据解码流水线操作。控制信息可以始终位于数据之前。请注意,由于PDSCHDMRS无法动态移动,因此数据解调本身未处于完整的信道中。它还可以通过TDM在整个载波上强制执行,并且不共享任何用于PD
3、SCH和PDCCH的OFDM符号。然后,可以将为载波设置的所有控制资源的信令保存到UE。然而,TDM方案要求以频率优先的方式映射CCE和候选者。然后,不能通过在不同OFDM符号但相同Prb中的RE之间共享来节省DMRS开销。FDM多路复用如图2所示。左侧和右侧分别指控制资源集中用于PDSCH传输的所有符号和部分符号。FDM将充分利用控制资源内前置DMRS的优势。对于图2的上,CCE和候选需要应用时间优先映射规则。对于不同的PRB,PDSCH起始符号将不同。然后,只有特定于UE的PDCCH可以指示它。一个UE可以具有多个起始符号,这取决于prb。这将是相当大的信令开销。另一种选择是设置一个半静态
4、PDSCH起始符号。未使用的资源可以以CCE为单位指示给调度UE,作为传输PDSCH数据的附加资源。PDSCH区域频域表示为f2,重复使用的PDCCH资源频域表示为门。有3种情况,如图3所示。CaseCFl是f2的子集。Case2:F1相当于f2oCase3:FI与f2不同或部分不同。图3:门和f2的相对位置对于CaSe1,一种方法是指示与UE特定PDCCH中的不同PRB相对应的多个PDSCH开始符号。这会导致更大的信令开销。另一种方法是在UE特定的PDCCH中指示PDSCH起始符号,并且另外通过UE特定的DCI在控制符号中显式或隐式指示资源。Case2将仅指示UE特定PDCCH中的统一PDS
5、CH起始符号。对于CaSe3,指示太复杂,不建议这样做。PDSeH的半静态配置DMRS位置不应位于控制信道持续时间内。因此,在PDSCHDMRS启动之前,这些未使用的PDeCH资源将无法解调。考虑了两种可能性: Alt1:等待PDSCHDMRS解调。 Alt2:在PDCCH资源中使用DMRSo由于没有引入额外的RS,Altl的开销将是最优的。PDCCH区域仅占用少量符号。信道相关性就足够了。它应该需要在PDCCH区域额外存储重复使用的资源。信道运行受到PDSCH中DMRS等待的影响。在Alt2中,应在PDCCH区域的重用资源中定义额外的RS。UE可以基于其用于PDSCH的传输模式来确定该复用资
6、源内的RS端口的数量。然后,复用资源和PDSeH之间的解调将相当一致,尽管它们是独立解码的。PDCCHRS不能像PDSCH那样支持更多的端口、更高的秩和波束/预编码器。PDCCHRS端口可能少于2个。在这种情况下,使用PDCeHRS解调PDSeH可能不是有效的,除非PDSCH进行回退传输,例如发射分集。因此,应使用Altl。在这种情况下,靠近PDSCH区域的CCE应首先重新使用和指示。那些接近PDSCHDMRS的CCE将更好地进行相干解调。最好使用图2上所示的未使用的CCEo此外,这将有助于减少处理延迟。如果可以为PDSCH指示未使用的CCE,则应引入CCE分组指示以节省DCl开销。对于给定的
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