5G上下行信道介绍(5g信道选择哪个好)

本文主要介绍下行的PDCCH和PDSCH,以及上行的PUCCH和PUSCH信道。

PDCCH 和 PDSCH

PDCCH用于承载下行链路控制信息(DCI:Downlink Control Information),NR支持以下类型的DCI。

  • 用于将TB传送到特定UE的PDSCH分配,包括时域/频域资源信息
  • PUSCH允许特定UE传输TB,包括时域/频域资源信息
  • 时隙格式指示,其中如何指示时隙中的每个符号
  • 抢占指示,用于通知UE在所通知的时域/频域资源上没有下行传输
  • 上行发射功率控制(TPC:transmit power control)

每个设备监视多个PDCCH,通常每个时隙一次,尽管可以配置更频繁的监视以支持需要非常低时延的通信情况。在检测到有效PDCCH时,设备遵循PDCCH中包含的下行链路控制信息,例如调度决策,以便设备相应地接收PDSCH(或发送PUSCH)。

PDCCH在一个或多个控制资源集(CORESET:control resource sets )中传输。CORESET在时域中跨越一个、两个或三个OFDM符号,在频域中跨越可配置的带宽。这样设置主要是为了处理具有不同带宽能力的设备,并且从前向兼容性的角度来看也是有益的(因为LTE的CFI指示PDCCH就是这么干的)。一个控制信道元素(CCE:control channel element)被定义为6个资源元素组(REG:resource element group),其中1个REG由12个资源元素(RE: resource element)组成。在一个CORESET中,一个带有DM-RS的PDCCH可以映射到一个或多个CCE上,如图1所示。不同数量的CCE(聚合级)为控制信道提供不同的编码速率。

在PDCCH上传输的DCI有不同的格式,如表1所示。UE使用PDCCH公共搜索空间(CSS:common search space )集合或UE特定搜索空间(USS:UE-specific search space)集合中的特定RNTI加扰的CRC来监视DCI的一个或多个PDCCH候选。DCI格式通过PDCCH有效负载大小和对CRC加扰的RNTI来区分。

PDSCH用于传输一个或两个传输块(TB:transport block)。PDCCH中的DCI可以用DM-RS(也可以是其他RS)分配PDSCH传输。PDSCH基于PDCCH中的信息(例如,时域/频域资源、调制和层)进行解码。PDSCH传输以2到14个符号的持续时间进行处理。PDSCH传输的层数是8。

PUCCH 和 PUSCH

PUCCH用于承载上行控制信息(UCI:Uplink Control Information),NR支持以下类型的UCI:

  • 混合自动重复请求确认(HARQ-ACK):报告TB的下行传输是否成功的信息
  • 调度请求(SR):向gNB请求上行授权的信号
  • 信道状态信息(CSI):表示gNB和UE之间的信道状态

UCI可由PUCCH或PUSCH携带。不同UCI大小的信道编码方案如表3所示。

对于具有相应DCI的PDSCH的HARQ-ACK反馈,配置包含一个或多个PUCCH资源的PUCCH资源集。一个PUCCH资源是基于UCI净荷大小和下行分配中的PUCCH资源指示符字段来确定的。对于没有相应的DCI、SR和CSI报告的PDSCH的HARQ-ACK反馈,为每个PDSCH配置PUCCH资源。当多个PUCCH在时间上完全或部分重叠时,UCI在PUCCH中复用。当PUCCH与PUSCH在时间上完全或部分重叠时,UCI在PUSCH上被复用。

每个PUCCH资源都配置有PUCCH格式。各种PUCCH格式如图2所示。每个PUCCH格式支持1到2个符号的持续时间,或4到14个符号的持续时间。PUCCH格式0/2被称为short PUCCH,它可以通过1或2个符号传递UCI。PUCCH格式0/2有利于减少时延。PUCCH格式1/3/4被称为long PUCCH,它可以用4到14个符号中的任何一个来传递UCI。采用PUCCH格式1/3/4以提高覆盖率。NR中用于PUCCH传输的频域/时域资源是可灵活配置的。在PUCCH格式0/1/4中,可以在同一时间/频率资源上码分多个PUCCH资源。short-PUCCH可以与 long-PUCCH或时隙内的short PUCCH 进行时分。

PUSCH用于传输一个TB。PDCCH中的DCI可以使用DM-RS调度PUSCH传输。PUSCH基于PDCCH中的信息(例如,包括跳频、调制和层的时域/频域资源)来发送。PDSCH传输的层数是4。PUSCH传输支持HARQ重传。

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