935-5G中基于分集的下行传输模式.docx
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1、5G中基于分集的下行传输模式对于NR中的数据,至少支持以下基于DMRS的下行MIMO传输, Scheme1:闭环传输,其中数据和DMRS使用相同的预编码矩阵传输。UE处的数据解调不需要知道发射机处使用的预编码矩阵。 Scheme2:开环和半开环传输,其中数据和DMRS可能不限于使用相同的预编码矩阵传输。UE处的数据解调可能需要也可能不需要了解DMRS端口和数据层之间的关系。涉及的传输方案有SFBC.LargedelayCDD、层移位、smalldelayCDD,DMRS的选择分为透明和不透明两种。针对rank-1开环和半开环传输,确定了两个基于DMRS的透明方案和两个基于DMRS的非透明方案。
2、方案L使用透明DMRS的预编码器循环预编码器在方案1中是透明的,并且需要较少的标准化工作。如何确定预编码器集和循环方法是实现问题。与基于非透明DMRS的方窠相比,方案1更适合支持更多场景和更多类型的UEogNB可以针对不同的场景和不同类型的UE选择不同的预编码器集或循环模式,以实现鲁棒性和效率之间的权衡。而CL(ClOSedLOOP)MIMO已经采用了透明DMRS。为了支持方案1,只需要增强PRB绑定,因为可实现的分集顺序取决于分配的RB数量和绑定粒度。此外,由于优、Serni-0L和CL可以基于方案1共享相同的框架,因此方案1提供了所有候选者中最低的UE复杂性。方案1的另一个缺点是,实现分集
3、增益可能会牺牲DMRS的信道估计性能。另一方面,方案1中的DMRS端口数通常少于不透明方案中的DMRS端口数。因此,预计DMRS开销更少。此外,对于方案1,数据所经历的干扰与其相应的DMRS之间没有不匹配。方案2:具有透明DMRS的SmaII-delayCDDSDYDD使用宽带预编码进行一级虚拟化,在虚拟化天线中引入了SD-CDD。然后在组合后的第二级虚拟化后可以形成DMRS端口。宽带预编码器可以通过统计信道信息获取。由于方案2也是透明的,虚拟化天线之间的SDYDD实际上是一个实现问题。由于PDSCH和DMRS共享相同的预编码器,方案2还需要较低的规范工作量和UE复杂性。与不透明方案相比,此方
4、案带来的开销更少。另一方面,由于频域联合信道估计可以在更大的宽带范围内进行,因此信道估计性能优于方案1。此外,方案2可以避免干扰失配。该方案的主要缺点是,它只能用于信道在较大分配带宽内高度相关的情况。在某些情况下,需要在大带宽中循环足够的相位状态,以实现足够的分集顺序。然而,为了保证信道估计性能,方案2需要在频域中假设信道相位平坦或缓慢变化。另一方面,如果分配的频率资源不够,方案2无法实现显著的分集增益。如果多个虚拟化天线对应不同的TRP或不同的极化,则需要在频域相位上有足够的循环状态来进行虚拟化。因此,方案2需要较大的带宽以确保足够的分集增益。相反,如果信道路径的数量很大,并且路径在整个空间
5、中是多样的,那么实现良好的分集增益和信道估计性能对方案2来说是一个挑战。方案3:使用不透明DMRS的预编码器循环对于使用非透明DMRS的预编码循环,K个DMRS端口提供了维数为K的虚拟化信道。然后将非透明预编码循环应用于此透明虚拟化信道。通过配置或通过预先定义固定模式或通过UE反馈,gNB和UE都知道预编码循环模式。一种典型的方案是在虚拟化DMRS端口上使用rank-1预编码器。例如,如果两个DMRS端口中的每一个在每个极化处对应于虚拟化信道,则可以在该不透明预编码循环方案的规范中定义两个DMRS端口之间的循环预编码器(;),G),()G)0与上述透明方案相比,方案3可以提供更大的分集增益,因
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- 935 基于 分集 下行 传输 模式