5G通信标准解读
;(2)调制映射方式(BPSK、QPSK等);(3)上行及下行的物理共享信道;(4)上行及下行的参考信号;(5)随机接入信道;(6)主/备同步信号;(7)上行及下行的OFDM(正交幅度调制)信号生成;(8)信号加扰、调制及上变换;(9)上/下行时间关系(Uplink-downlink timing relations);(10)层映射(Layer mapping)及上行/下行的预编码。
Verizon所定义的5G空口下行物理信道包括:(1)xPDSCH(5G无线下行物理共享信道);(2)xPDCCH(5G无线下行物理控制信道);(3)xPBCH(5G无线下行物理广播信道);(4)ePBCH(5G无线下行物理扩展广播信道)。
Verizon所定义的5G空口上行物理信道包括:(1)xPRACH(5G物理随机接入信道);(2)xPUSCH(5G无线上行物理共享信道);(3)xPUCCH(5G无线上行物理控制信道)。
此外,5G信号的类型已被Verizon分别定义为"参考信号"及"同步信号"。
5G无线射频信号(包括上行信号与下行信号)的调制技术,可从QPSK、16 QAM、64 QAM这3种里面灵活选择。
3)复用、信道编码与交织
TS V5G.212标准对5G空口的传输信道、控制信道数据处理(具体包括复用、信道编码与交织)进行了规范:(1)信道编码技术;(2)物理层(Layer 1)及MAC层(Layer 2)控制信息的编码;(3)交织;(4)速率适配。
Verizon所规范的5G无线物理信道编码技术包括:(1)咬尾卷积编码(Tail biting convolutional coding);(2)LDPC编码;(3)Turbo编码(此为可选方式)。
4)物理层工作流程
TS V5G.212标准对5G空口的物理层流程特性,明确了:(1)同步流程(包括小区搜索流程及时间同步);(2)功率控制流程;(3)随机接入流程;(4)与下行物理共享信道相关的流程,包括CSI(信道状态信息)反馈报告;(5)与上行物理共享信道相关的流程,包括5G终端探测、HARQ ACK/NACK检测;(6)物理共享控制信道流程,包括对共享控制信道的指配/分配;(7)波束捕获流程。
Verizon所定义的5G空口物理层工作流程包括:
(1)小区搜索;
(2)上行同步与下行时控;
(3)与随机接入相关的流程;
(4)与HARQ(混合式自动重传请求)相关的流程;
(5)波束捕获。
Verizon所定义的5G空口规范,也可支持进行干扰协调——将可通过在频域、时域及功率域进行物理层资源的控制来实现。
5)物理层测试
5G用户终端及5G Node-B(5G基站)可以对5G无线特性进行测试,并可将测试结果上报至5G网络中的更高层。
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