990-基于寻呼方法的资源索引.docx
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1、5G高频如何降低寻呼开销对于5G寻呼,有以下选项: 选项1:PagingDCI,然后寻呼消息,两个动作可以不连续 选项2:Paginggroupindicator触发UE反馈和PagingDCl,然后是寻呼消息 选项3:PaginggroupindicatorflPagingDCL然后是寻呼消息 选项4:PagingDCI表示使用选项1或2。对于这3个选项,至少支持选项1(寻呼调度DCI,后跟寻呼消息),从物理层角度来看,寻呼调度DCl和寻呼消息至少在同一个时隙中发送。在多波束场景中,广播传输(如用于发送寻呼消息)必须通过波束扫描进行。由于gNB侧有大量波束,广播效率非常低。多波束场景(例如使
2、用高频频段)中的寻呼开销取决于gNB必须扫描的波束方向数与gNB天线阵列数的比率。SSburstSet中SSB的数量可以视为该比率的等效项,因为gNB根据其必须扫描的方向数和天线阵列的数量来决定SSB的数量。因此,使用SSB的数量,而不是波束方向的数量和天线阵列的数量来分析下行寻呼开销。表1显示了在分析中使用的参数。表1:各类参数参数解释每SSburstSet中SSB数SSB数表示gNB用于传输SYNC和寻呼信号的下行TX波束数与gNB天线阵列数的比率。UEIDSize(U)寻呼消息包括UEID。假设有40位。PagingRate(P)每秒寻呼的UE数量数Spectralefficiency(
3、E)以bps/Hz表示。在此分析中,重点关注小区边缘的频谱效率CarrierBandwidth(B)用HZ表示基于上述参数,下行寻呼开销可以计算如下:DL Paging Overhead =NumberofSSBlocksPagingRateUEIDSizeSpectralEfficiencyCarrierBandwidth在LTE中,每个SSburstSet仅包含一个SSB。然而,在毫米波段(MMW)中,每个SSburstSet可以有多达64个SSB,即时在FRI中,也有8个SSB。另一方面,LTE具有20MHZ带宽,而毫米波的载波可以具有100MHZ带宽。此外,LTE的小区边缘频谱效率为O
4、JbPS/Hz。模拟结果表明,对于NR,能够在小区边缘实现0.225bpsHzo基于这些数字,LTE和MMN的下行寻呼开销如图1所示图2:4G和5G毫米波网络之间寻呼开销对比图2比较了LTE和MMW对寻呼的容量需求。LTE以每秒6400个UE的最大寻呼速率消耗大约13%的下行容量。在毫米波网络中,对于相同的寻呼速率,下行容量需求明显更高,对于64个SSB,它可以达到下行容量的73%。这比LTE网络中寻呼的相应下行容量需求高5-6倍。可以通过压缩寻呼记录来减小寻呼广播的大小。这种压缩可以基于应用于UEID的hash,例如,包含在寻呼记录中的S-TMSI或IMSI。它还可以基于UEID的截断。它可
5、以基于将UEID替换为groupID,假设UE之前已经与这样的组相关联。其他压缩方法也是可能的。UEH)的压缩形式称为寻呼索引。寻呼广播仅包含寻呼索引。压缩后,gNB广播X位的寻呼索引,而不是(例如)40位长度的UETD,这将下行寻呼开销减少了40/X。例如,如果X=14位,则广播开销减少了近3倍。为了在广播寻呼中获得足够大的资源增益,需要应用有损压缩。这种有损压缩可能导致虚假寻呼警报,因为寻呼索引可能映射到多个UEid,其中只有一个或一个子集应该被寻呼。在这里,由于寻呼索引的多对一映射,会出现错误警报。换句话说,通过假警报,我们关注UE从gNB正确接收寻呼索引位的场景;假设该索引是针对其自身
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