欢迎来到第壹文秘! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
第壹文秘
全部分类
  • 幼儿/小学教育>
  • 中学教育>
  • 高等教育>
  • 研究生考试>
  • 外语学习>
  • 资格/认证考试>
  • 论文>
  • IT计算机>
  • 法律/法学>
  • 建筑/环境>
  • 通信/电子>
  • 医学/心理学>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 第壹文秘 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    911-5G寻呼设计.docx

    • 资源ID:704911       资源大小:71.86KB        全文页数:3页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:5金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    下载资源需要5金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,如果您不填写信息,系统将为您自动创建临时账号,适用于临时下载。
    如果您填写信息,用户名和密码都是您填写的【邮箱或者手机号】(系统自动生成),方便查询和重复下载。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    911-5G寻呼设计.docx

    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。多波束情况下的寻呼开销,例如使用HF频段,取决于gNB必须扫描的波束方向数与gNB天线阵列数的比率。SSburstset中SSB的数量可以被视为该比率的等效项,因为gNB根据其必须扫描的方向数和天线阵列数来决定SSB的数量。因此,使用SSB的数量,而不是波束方向的数量和天线阵列的数量来分析下行寻呼开销。表1显示了在分析中使用的参数。表1:寻呼分析的参数参数描述每SSburstSet中SSB数SSB数表示gNB用于传输SYNC和寻呼信号的下行TX波束数与gNB天线阵列数的比率。UEIDSize(U)寻呼消息包括UEIDo假设有40位。PagingRate(P)每秒寻呼的用户数频谱效率(E)以bps/Hz表示。在此分析中,重点关注小区边缘的频谱效率。载波带宽(B)Hz基于上述参数,下行寻呼开销可计算如下:DL Paging Overhead =NumberofSSBlocksPagingRateUEIDSizeSpectralEfficiencyCarrierBandwidth在LTE中,每个SSburstset只包含一个SSBo然而,在毫米波段(MMW),每个SSburstSet可以有多达64个SSB。另一方面,LTE具有20MHZ带宽,而MMW的组件载波可以具有100MHZ带宽。此外,LTE的小区边缘频谱效率为0lbpsHz0模拟结果表明,可能能够在NR的小区边缘实现0.225bpsHzo基于这些数字,LTE和MMW的下行寻呼开销如图1所示图1:LTE和MMW网络之间的寻呼开销的比较图1比较了LTE和MMW寻呼的容量需求。LTE以每秒6400个UE的最大寻呼速率消耗约13%的下行容量。在亳米波网络中,对于相同的寻呼速率,下行容量需求要高得多,对于64个SSB,它可以达到下行容量的73%。这是LTE网络中寻呼的相应下行容量需求的5-6倍。寻呼大小可以通过压缩寻呼记录来减小寻呼广播的大小。这种压缩可以基于应用于UEID的散列,例如,包含在寻呼记录中的S-TMSI或IMSI。它还可以基于UEID的截断。它可以基于GroupID替换UEID,假设UE之前己经与这样的组相关联。其他压缩方法也是可能的。UEID的压缩形式被称为寻呼索引。寻呼广播只包含寻呼索引。压缩后,gNB广播X位的寻呼索引,而不是(比如)40位长度的UETD,这将下行寻呼开销减少40/X倍。例如,如果X=14位,广播开销将减少近三倍。为了在广播寻呼中获得足够大的资源增益,需要应用有损压缩。这种有损压缩可能导致错误的寻呼警报,因为寻呼索引可能映射到多个UEid,其中只有一个或一个子集应该被寻呼。在这里,由于寻呼索引的多对一映射,会出现错误警报。换句话说,通过错误警报,需要将重点放在UE从gNB正确接收寻呼索引位的场景上;假设该索引是为自己设计的,因为映射函数将其UEID映射到由gNB传输的相同寻呼索引;但是寻呼索引是为另一个UE设计的。通过适当选择索引大小,可以减少基于索引的寻呼机制导致的错误寻呼警报。例如,LTE在每个寻呼场合最多发送16条寻呼消息,每10毫秒寻呼四次。对于X位的索引大小,接收错误警报的概率约为16*2-X0假设X=M位,错误警报的概率小于10如果DRX周期为320毫秒,则在100OX320毫秒=5½分钟内转化为一个错误警报。这是最坏的情况。在更现实的情况下,错误警报率会低得多。寻呼和同步信号复用如前所述,寻呼信息需要波束扫描到小区的各个方向。同步信号也需要进行波束扫描。因此,同步信号和寻呼的频分复用将减少波束扫描的总数。然而,寻呼和同步信号的频分复用存在一些潜在的缺点。1.根据最新协议,PBCH在SUb-6GHZ的带宽为4.32MHz。一些运营商的载波带宽为5MHz。如果寻呼是带有同步信号的FDMCd,这些运营商的UE可能无法同时接收寻呼和同步信号。2.在毫米波段,由于gNB处的模拟波束赋形约束,数据和同步信号的频分复用可能不可行。通过避免FDM,可以为PSS信号提供PAPR优势,这在路径损耗高的毫米波频段可能非常有益。天线端口的QCL寻呼传输和同步信号在多波束场景中,如果UE当时不知道其合适的波束,则必须扫描其RX波束以接收来自gNB的信号。如果gNB必须向64个方向发送寻呼信号,如果UE必须扫描4个RX波束,则gNB应总共发送256次寻呼信号,向64个方向中的每个方向发送四次。因此,用于发送寻呼和同步信号的天线端口在空间上准同一位置是有益的。在这个过程中,UE应该在接收寻呼信号之前稍微醒来。UE应该从同步信号的接收中找到其适当的RX波束,并使用适当的RX波束来接收寻呼信号。规范中应定义用于传输寻呼和同步信号的天线端口之间的QCL关系。gNBgNBgNBgNBgNB图2:UE基于其SS接收确定RX波束接收寻呼信号图2显示了UE在接收到寻呼信号之前被唤醒。它尝试不同的接收波束来接收同步信号,并找到合适的接收波束来接收SSBogNB确保用于发送寻呼和同步信号的天线端口相对于RX波束形成在空间上准同一位置。UE使用与接收SSB相同的RX波束来接收寻呼信号。

    注意事项

    本文(911-5G寻呼设计.docx)为本站会员(p**)主动上传,第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

    经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

    本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!

    收起
    展开