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1、最大TA和处理时间的减少为了支持具有n+3处理时间的ImSTTI,最大TA将减少到xms,其中xWO.33ms。ImsTTl的n+3处理定时支持x=0.33ms的最大定时提前,原因是,分布式eNB/RRH部署也应支持缩短LTE处理时间的部署,并且指定限制过多的最大TA将阻止在此类现有部署中使用此功能。为了满足不同情况下的需求,可以考虑支持多个最大TA值,并且可以根据UE能力配置允许的最大TA值。一种可能性是,考虑到不同阶段可能不同的处理能力,不同阶段可能支持不同的最大TA值。例如,在第1阶段,支持n+3假设最大允许TA为0.067,在第2阶段,支持n+3最大允许TA为0.33msO为了减少延迟
2、,可以减少Sl中的最大TA。表1列出了小区半径分别为5km、Ioknl和100knI时,最大TA值与候选HI长度的比值,这在一定程度上反映了TA值的影响。表1:TA与STTI之比AsTTI长度小区半径/max.TA10km/0.067ms50km/0.33ms100km/0.66ms2-symbolsTTI0.5sTTI2.3sTTI4.7sTTI1-slotsTTI0.13sTTI0.6sTTI1.3sTTI与InlTTl类似,也有两种视图。一个是支持所有上下行STTl长度的STTl部署的最大定时提前0.33ms。另一个是支持所有上下行Snl长度的Snl部署的最大定时提前67us。由于较大的
3、最大TA意味着较大的覆盖范围,而较小的最大TA支持更快的下行HARQ定时和上行调度定时,因此一种替代方案是,短TTI可以考虑多个最大TA值,以满足不同场景中的不同需求。例如,应至少支持最大TA0.33ms和0.067ms0或者,67us和0.33InS之间的值可以被视为覆盖率和延迟的折衷,与支持可配置的最大允许TA值相比,这会降低规范和实现的复杂性。UE的总处理时间包括与TTI长度线性的处理部分,例如Ulrbo编码和解码,以及与TTl长度无关的处理部分,例如TA。由于最大TA会影响处理时间,如果支持多个TA值,则可以使用不同的最大TA假设来配置不同的处理时间。对于2/3个OFDMsTTI,0.
4、33ms和0.067ms之间的差异几乎是2个STTI,因此n+k+2和n+k可以分别在最大TA为0.33ms和0.067ms的假设下进行配置,如表2所示。对于单时隙STT1,0.33ms和0.067ms之间的差值约为0.5STTI,这并不是很大,因此,即使2/3个OFDMSTTl支持多个TA值,也可能只支持最大TA0.33ms0或者,如果2/3个OFDMSTTl支持67us和0.33ms之间的单个值,则将与2/3个OFDMSrn相同的TA值应用于1时隙SnI。表2:最大TA及相应的处理时间处理时间小区半径/max.TA10km/0.067ms50km/0.33ms100km/0.66ms2-s
5、ymbolsTTIn+kn+k+2notsupport1-slotsTTInotsupportn+knotsupport如上所述,可以使用不同的最大TA来配置不同的处理时间。2-svmbolsTTI为了简单和可行性,对于0.33ms的最大TA或略小于0.33ms的最大TA,建议使用n+6处理时间。如图1所示,对于在子帧n的STTli中传输的2-symbolsPDSCH,其HARQ-ACK反馈在子帧n+1的Snli中传输。假设最大TA为0.067ms,也可以支持n+4处理时间,如图2所示。为简单可行,在最大TA为0.33ms时使用n+4处理时间。如图3所示,对于在子帧n的STTli中传输的1时隙
6、SPDSCH,其HARQ-ACK反馈在子帧n+2的Snli中传输。图3: HARQ定时I-SlOt STTI假设0. 33ms最大TA (FDD)考虑到上行覆盖,应支持上下行的不同TTI长度。上行STTl长度不小于下行STTl长度,在具有不同UL/DLSnl长度的子帧中,ULSnl小于DLs11lo因此,在一个ULSnl中必须报告多个SPDSCH传输。为了获得更好的ACK/NACK性能,应该在HARQ定时设计中使用负载平衡。也就是说,到SPDSCH的ACK/NACK开销应该在ULSnl之间平均。对于0.067InS最大TA,如图4和表3所示,对于子帧n的DLsTTI0、sTTI1和STTl2中
7、的DL传输,在子帧n+1的ULsTTI0中传输HARQ-ACK反馈;对于子帧n的DLSTTl3、sTTI4和sTTI5中的DL传输,在子帧n+1的ULSnll中传输HARQ-ACK反馈。对于0.33ms的最大TA,如表3所示,对于子帧n的DLsTTI0、sTTI1和STTl2中的DL传输,在子帧n+1的UL-sTTI1中传输HARQ-ACK反馈;对于子帧n的DL-sTTI3、sTTI4和STTl5中的DL传输,在子帧n+2的UL-s11l0中传输HARQ-ACK反馈。表3:2-symbolDLsTTI和1-slotULsTTI的下行HARQ定时(FDD)Maximum TA value 0.0
8、67msMaximum TA value O.33mssPDSCHinDLsTTI/ofsubframenHARQ-ACKinULsTTIjofsubframen+1sPDSCHinDLSTTIiofsubframenHARQ-ACKfeedback/=0,1,2j二o/=0,1,2inULsTTI/=1insubframez+li=3,4,5j=i=3,4,5inULsTTI=0insubframe+2SubframenSubframec+1ASTTIOsisTTI2STTI3STTI4STTI5sTTI0sTTI1sTTI2sTTI3sTTI4sTTI5sPDSCHSTTIOsTTI1sT
9、TI0sTTI1HARQ-ACKfeedback图4:2-symbolSPDSCH和I-SIotSPUCCH的HARQ定时,假设最大TA为0.067ms(FDD)如上所述,可以使用不同的最大TA来配置不同的处理时间。下面介绍上行。2svmbolSTTl为了简单和可行性,对于0.33ms的最大TA或略小于0.33ms的最大TA,使用n+6处理时间。如图5所示,在2-symbolSTTl中考虑了n+6处理时间,因此在子帧n的DLsTTIi中由ULgrant调度的SPUSCH在子帧n+1的ULSTTli中传输。假设最大TA为0.067ms,也可以支持n+4处理时间,如图6所示。1.slotSTTl为
10、简单可行,建议在最大TA为0.33InS时使用n+4处理时间。如图7所示,在子帧n的DLSTTli中由ULgrant调度的SPUSCH在子帧n+2的ULs11li中传输。sPDSCH图7: HARQ定时 1-slot STTl假设0. 33ms最大TA (FDD)ULSTTl长度不小于DLSTn长度,在具有不同UL/DLsTTI长度的子帧中,DLSTn多于ULsTTIo因此,一个SPUSeH可以由一个或多个DLSnI调度,这代表UL调度时间的两个选项。对于子帧n的DLsTTIi中的ULgrant,调度的SPUSCH在子帧n+k的ULsTTIj中传输。 Optionl:通过ULgrant调度SP
11、USCH,该授权只能在一个预定义的DLSnl中传输,如表4和图8所示。通过该选项,可以降低SDCl检测复杂度,而eNB实现在STTl之间分配SDCl开销的灵活性受到限制。表4:2-symbolDLsTTI和I-SlOtULSTTl的UL调度定时(FDD)ULgrantinDLsTTIiofsubframenPUSCHinULsTTIjofsubframen+2/=07=0/=3J=IULGrantHSubframenHSubframen+2!STTIOSTT11STTI2STT3STTI4STT5STTIOSTT11sTTI2sTTI3sTTI4sTTI5SPUSCHSTTIOSTT11STT
12、IOSTTH图8。调度2-symbolDLsTTI和I-SIOtULsTTI的时间,假设最大TA为0.33ms(FDD) 0ption2:一个SPUSCH由ULgrant调度,该授权可以在多个相关DLSTTl中的一个中传输,如表5和图9所示。通过该选项,SDCI检测复杂度略大于选项1,但是,它提供了eNB实现灵活性,可以在Snl之间分配SDCl开销。表5:2-symbolDLSnl和I-SIOtULSrn的UL调度时间(FDD)ULGrantinDLsTTIiofsubframenPUSCHinULsTTIjofsubframen+2/=0,1,2J=O/=3,4,5j二图9:2-symbol
13、DLsTTI和I-SIotULSTTl的调度定时(FDD)目前,对于FDD和TDD,DCl格式为0/4/1A/6-0A/6TA,对于TDD,DCl格式为2B/2C/2D,通过正面SRS请求可以触发非周期SRS传输。从检测SRS请求到SRS传输的最小延迟,即非周期SRS传输的准备时间为4ms。事实上,由于只生成一个SRS符号,所以在一定覆盖范围下,对于当前的UE能力,可以减少4msSRS准备。由于快速信道状态信息获取和快速链路自适应可以提高UPT增益等性能,因此sTTI应采用快速SRS触发方案。在检测到Snl中的正SRS请求时,UE#i应在第一个有效SRS子帧的最后一个符号中发送SRS,SRS子帧在i+kSnl之后有效,其中i+k是SRS请求到SRS传输的最小定时。作为传统系统,SRS子帧是RRC配置的。考虑到准备SRS序列可能比准备SPUSCH更快,可以实现SRS请求到SRS传输之间的最小处理时间更短,例如,对于0.067最大TA,k的默认值可能为2,对于0.33最大TA,k的默认值可能为4。