814-5G PRACH preamble 如何形成.docx
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1、5GPRACHpreamble如何形成接收机波束赋形(BF)用于通过组合来自多个天线的接收信号来增加前导检测器的接收信号强度,从而在特定空间方向上接收更多信号能量。通过数字和频域波束赋形,使用FFT(fastFouriertransform)将信号从时域转换为频域,见图1。这里,天线信号首先在无线单元(RU:RadioUnit)中接收,然后在模数转换器(ADC:nalog-to-DigitalConverter)中采样和量化。使用FFT完成从时域到频域的转换,然后应用前导检测器。FFT通常针对每个天线或天线子集计算,使得在进一步的信号处理之前,可以提取接收信号的不同子频带中的不同用户和信道。在
2、图1中,在FFT和提取分配给PRACH的子载波之后应用前导检测器。当在频域中进行波束赋形时,一个或多个特定波束赋形器可应用于用于随机接入的那些子载波。通过这些波束赋形器,前导检测器在多个空间方向上是敏感的。图1:每个天线一个FFT的数字波束赋形当在发射机中构造OFDM符号时,如果UE中使用数字波束赋形,则通常为每个天线计算一个IFFTo随着载波频率的增加,发射机和接收机中的天线单元的数量预计将增加,从而使得IFFT和FFT的计算复杂度变大。这些处理块对功耗和硬件成本有很大影响。对于模拟波束赋形,波束赋形在接收机中FFT之前完成,见图2。因此,来自多个天线的时域信号在波束赋形中被组合,从而对所有
3、子载波产生相同的波束赋形。这里,相同的波束赋形随后用于所有子载波,使得用于上行数据和控制的波束赋形也用于同时接收的PRACH前导码。FFTg MFg S IFFTI-I2图2:模拟波束赋形,每个波束一个FFT在初始接入时,基站对UE的位置的了解有限。因此,前导接收机必须评估多个波束,以便能够检测前导。对于时域波束赋形,每个波束赋形器需要一个从FFT到前导检测器的处理序列。1.TE中目前有五种不同的RA前导码参数PRACH格式,其中FOnnat0-3定义为帧结构TyPe1和2,而Format4仅定义为帧结构TyPe2,如下表1所示。表1:ReIT3中随机接入preamble参数TS36.211P
4、reambleformat7eq03168-7;24576-7;121024%24576-7;26240-7;224576-7;321024-7;224576-7;4448-7;4096-7;PRACH前导码FOrmat0基于长度为24576的PRAeH前导码序列。该长度对应于1.25kHz的子载波间隔,与使用15kHz子载波间隔的PUSCH和PUCCH相反。对于LTERel-8,由于不同的子载波间隔而产生的载波间干扰通过在PRAeH和PUSeH之间具有小的保护频带以及通过将PRACH分配给相邻子载波的单个间隔来限制。用于PRACH前导码Fonnat0到3的发射机需要至少一个大小为24576的
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