800-5G 时域时隙结构.docx
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1、5G时域时隙结构讨论时隙主要是确定y的值。根据混合时隙的概念,时隙可以以DL控制开头以UL控制结尾。在TDD系统中,为了支持低时域数据(LLD:lowlatencydata),需要特别考虑时隙结构。基于TDD的时隙(y=x2=7)假设gNB调度流程确定下一个时隙的类型。如果任何DL1.LD到达时没有收到调度请求(SR),那么gNB调度流程将努力分配以DL为中心的时隙。如果在没有DLLLD到达的情况下生成任何ULLLD,则UE在第一SR资源中传输SR,并且gNB调度器努力分配以UL为中心的时隙。当到达DLLLD并生成ULLLD时,gNB调度流程应尽快分配DL分配和UL授权。gNB必须使用两个时隙
2、来支持每个方向的LLD,因为时隙(尸7)不允许在同一时隙中同时使用DL数据和UL数据。这要求gNB调度流程共同确定两个连续时隙的类型,并且至少有四个备选方案。方案1:UL中心上行和后续DL中心上行图1(a)描述了时隙0以UL为中心,时隙1以DL为中心。在时隙。中,UL子时隙通过DL控制授权o由于gNB调度器在每个时隙决定时隙类型,因此用于无授权传输的UL资源可能不会保留在时隙0中,否则它将失去gNB调度器的灵活性。在时隙0和时隙1期间到达的任何UL1.LD在没有SR的情况下不被授予。UE应在时隙0或时隙1中使用SR0在这种意义上,可以省略时隙0中的SR,而不会由于下一个时隙1中存在SR而导致性
3、能降低。在ACK的情况下,图1(a)中没有显示,因为虽然先前时隙中的DL数据将在时隙0中得到确认,但时隙I中没有调度DL数据。在时隙1中,DL子时隙通过DL控制分配,DL控制可以位于时隙1的第一部分或时隙1的中间。通过这样做,在时隙1期间到达的DL1.LD可以在非常相同的时隙中传输。在方案1中,需要注意的是gNB调度流程应该在每个时隙分配GP符号。如果所服务的UE需要多个GP符号,则时隙(y=7)对于数据只有很少的符号。两倍的GP会加重gNB调度器的负担,并会降低吞吐量。UL grantDL assignmentO一SqnS UQnxHoT,0 (DL-centric)1 (UL-centri
4、c)01234560123456(a)方案1中上行中心和下行中心Slot indexSymbol indexHARQDL assignmentJJL grant.UL subslotIo-SqnS JQ,. .assignmentUL grant.Scheduling requestIHARQ.0(UL-centric)1(DL-centric)01234560123456SlotindexSymbolindex(b)方案中下行中心和上行中心图1:两个时隙联合调度方案2:DL中心时隙和后续UL中心时隙图1(b)描述了时隙O以DL为中心分配,时隙1以UL为中心分配,与方案1相反。在时隙O中,DL
5、子时隙通过DL控制分配,其也可以位于时隙O的前面或中间部分。可以调度到达时隙O的DLLLD,而到达时隙1的DL1.LD应该等待调度下一个时隙(即时隙2)。在时隙1中,UL子时隙通过DL控制授予。根据与方案1类似的推理,UL中可能不支持免授权传输。到达时隙O的ULLLD可以使用时隙O处的SR资源在下一个时隙(即时隙1)中授予它,并且到达时隙1的UL1.LD应该等待下一个时隙(即时隙2)中的SR资源在方案2中,值得注意的是gNB调度程序还为每个时隙分配GP符号。如果所服务的UE需要许多GP符号,那么时隙(y=7)只有很少的数据符号,如方案1所指出的。如果小区覆盖范围较大,方案1和方案2可能有较大的
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