919-5G SRS序列设计.docx
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1、5GSRS序列设计由于ZC序列在时间和频率上是恒定功率分布的、同一ZC序列的循环移位版本的相互正交性,以及相同长度的两个ZC序列的低互相关,所以在LTE中使用ZC序列来生成SRS。用于生成LTESRS的ZC序列具有以下特性:P1:对于每个SRS长度,以下数量的ZCrool在整个网络上可用 序列长度小于6个RB的30个root。 如果序列长度大于6个RB,则为30或60个root。P2:LTE小区中分配的SRS是正交的。通过在不同的时频资源(包括不同的传输Colnb)中分配序列,在时间/频率(TF)域中保持SRS间的正交性,或者通过使用相同基频序列的不同循环移位在码域中保持SRS间的正交性。P3
2、:对于每个SRS长度,在每个LTE小区中仅使用个ZCroot来生成SRS序列。该rootID嗡唯一确定,也可能取决于时隙号。 几恰等于SRS的LTECellID0P3和这组方程可以用数学形式表示为q,te=/(CeD,乙,九S)(I)C叫D是LTECellID,L是SRS序列长度,也是几的一个函数。与LTE类似,建议在生成NRSRS时也使用ZC序列。然而,为了满足NR要求,NRSRS设计中可能需要重新考虑和修改上述一些特性P1-P3。在NR中,LTESRS不满足的两个主要SRS要求如下:1)NRSRS容量需要远大于LTESRS的容量,因为NR小区中的UC的数量远大于传统LTE小区的数量。2)N
3、RSRS需要支持更灵活的物理资源映射(PRM:physicalresourcemapping)o与LTE不同,在NR小区中的相同TF资源上分配部分重叠的SrS应该是可能的。P3和等式(1)表明用于在同一时隙中生成等长SRS序列的ZC根是特定于小区的。这可能不适用于满足SRS设计要求,因为从单个ZC根只能生成有限数量的相同长度的SRS序列。这个数字的上限是允许的循环移位数。然而,由于NRSRS可能需要支持每个小区多个UE(或UE端口),因此可能需要多个ZC根来在同一OFDM符号上生成相同长度的SRS。如果NRSRS序列的ZC根被专门配置,则可以实现这一点。序列ID已被用于UE专门配置SRS序列,
4、协议原文是SupportconfigurableSRSsequenceIDbyUEspecificconfigurationifSRSsequenceIDissupportedo使用特定于UE的SRS序列ID是为每个UE配置SRS序列的ZC根的简单有效的方法,也是从LTE-A向前迈出的一步,其中引入了用于确定SRS序列的Ze根,但在SRS设计中仅等于LTEcellIDo与LTE类似,所使用的ZC根对SRS序列长度的依赖性仍应保持,因为在某种程度上,可用的ZC根的数量随着SRS序列长度的增加而增加,没有发现任何理由仅为所有不同的SRS序列长度使用一组固定数量的有限ZC根。此外,出于随机化目的,S
5、RS序列的ZC根还可以依赖于SRS调度时间(OFDM符号或时隙)。可以启用或禁用此依赖关系。因此,在最普遍的形式中,等式有Qnr=gseqJD,Lft)q11r是NRSRS序列ZCroot,seq.ID是Ue特定的sequenceID,t是SRSsequence调度的时间.如果支持UE特定的SRS序列ID,则该ID还可用于确定其他SRS序列配置参数,例如序列长度、调度时间和循环移位。在这种情况下,在等式(2)中,也可能取决于某些高层的信号。UE专门配置SRS序列ID的方法是将其与UE特定ID链接。这种方法的优点是减少向UE发送SRS序列ID的开销,因为UE知道其自身的UE特定ID,并且可以相应
6、地确定其SRS序列ID。由于需要支持更多的UE端口,并且与LTE相反,可以在同一小区中使用多个ZC根来生成相同的SRS序列长度。因此,需要重新接入LTESRS中的P1。网络可能需要30(或60)个以上的根,以便在整个网络上将ZC根灵活地分配给不同的UE组。更多的ZC根可用于生成长度更大的SRS序列,以探测更大的带宽。应该利用这个更大的可用ZC根池来更灵活地将ZC序列分配给UCo在LTE中,高层小区特定参数Srs-BandwidthConfig、CSRSW0J,2,3,4,5,6,7和UE特定参数srs-Bandwidth然的。,123确定小区中允许的SrS序列带宽。对于每个以门,只允许四种不同
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