991-5G寻呼大小对时域资源的要求.docx
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1、5G寻呼大小对时域资源的要求一个寻呼消息需要几个OFDM符号来承载呢?表1提供了6GHz以上情况的示例,表1描述了当使用约35MHz的系统带宽和120kHz的SCS时,编码速率为1/6和1/12的QPSK调制的特定大小的寻呼消息在时域中所需的符号数。表1:每寻呼消息所需OFDM符号数Pagingmessagebits/CR“1/6”“1/12”8bits(SIchange/PWSindication)1symbol1symbol160bits/4UEs2symbols4symbols400bits/-10UEs4symbols8symbols从表1中可以看出,寻呼消息所需的时域符号数随寻呼消息
2、大小和使用的编码率而变化。因此,能够灵活地调整寻呼消息的时域长度就很有必要。事实上,这对于多波束系统是有益的,因为相同的寻呼内容需要扫描每个方向。对于并非所有波束方向都可以同时服务的多波束小区,需要对PCH(寻呼信道)应用波束扫描。考虑到上述定义的单个寻呼消息对寻呼信道比特率和可能有效负载大小的要求,能够适应寻呼消息大小是有益的。然而,使用正常的时隙长度扫描小区中的所有波束将花费不必要的时间资源,因此在多波束系统中并不可取。对于NRPDSCH上携带的PCH扫描,可以利用sub-slot概念来适应相对小的寻呼消息大小。如果消息大小很小,则使用基于时隙的调度可能会浪费时域中的系统资源(例如要求始终
3、为每个空间方向应用一个完整的时隙)。然而,所需的PDSeH分配(符号数)的大小将取决于要调度的UE数量。从图1可以看出,P()#2的寻呼消息扫描比P()#0的长,因为可能有更多与P0#2匹配的UEID需要寻呼。然而,寻呼调度扫描具有相同的大小,因此从UE的角度来看具有确定性。应该注意的是,寻呼消息中可能没有任何内容要携带,在这种情况下,应该允许带宽调度正常的上下行时隙分配,以替换控制信道扫描和PCH扫描。PO #1PO #0PCH sweep block #0Paging cycle 人图1:在一个Po内有多个Po sweepburst的多波束小区中进行寻呼。如上所述,寻呼消息的有效负载可能会
4、发生变化,减少扫描开销的一种可能性是使用非基于时隙的调度概念进行寻呼传输。如图2所示。因此,如果寻呼消息大小有限,CORESET空间将共享,PDCCH将使用非基于时隙的调度,从而实现更高效的资源使用。这在两种情况下都适用,即单波束部署和少波束部署。K0=9, Duration=4图2:基于Non-sIot的PCH调度NR-PDCCHNR-PDSCH在部署更多波束的场景中,减少寻呼扫描持续时间将是一件有意义的事情。如图3所示,根 据假设的PDSCH大小,可以确定CORESET在调度的KO=O的时隙中出现两到三次。另一种选 择是确定出现在时隙和Ko开头的CoRESET Wo表示计划的NR PDSC
5、H,如图4所示。Figure 1.分布式NR-PDCCH扫描,用于基于Non-sIot的寻呼调度,使用(a)4符号PDSCH和(b)2符 号 PDSCH图2. NR-PDCCH扫描在NOn-SlOt寻呼调度的开始,使用(a)4符号PDSCH和(b) 2符号PDSCH通常,对于多波束系统,PCH调度信息的时间位置供应应至少基于检测到的SSB具有一定的确定性,以便UE可以确定要监控的相应资源,从而减少所需的活动时间。因此,扫描中的每个调度块可以与小区中的SSB有固定的关联,因此UE可以确定要监视的CORESET的精确定时。另一方面,在考虑混合和模拟波束架构时,固定的定时对调度器提出了严格的要求。在
6、考虑寻呼时机可能与对延迟更敏感且具有更高优先级的服务发生冲突时,如果为寻呼监控定义了严格固定和受限的时间时机,那么调度器的唯一选择将是将寻呼延迟到下一个时机。这将导致寻呼延迟增加的风险,另一方面,这可能会对用户体验产生负面影响。然而,原则上可以确定寻呼监视时机具有一定的时间容限,以便网络可以有一定的寻呼调度自由度。例如,与用于LTE的SlB调度一样,可以确定窗口,以便CORESET的多个场合将出现在监视窗口内。如TR38.300描述,寻呼场合可以覆盖多个时隙,并且时隙长度应由系统配置。以图4(a)和(b)中所示的方法为起点,可以确定UE在时隙集开始的三个CORESET场合监测PDCCH,然后例
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