从系列:5 g教程
了解解调参考信号,或dmr 5 g的新收音机。
这个视频讨论使用联合预编码和信道估计。您还将了解可供dmr的不同设置,包括时间和频率密度和位置在一个插槽。这包括single-symbol与double-symbol、配置类型1和2,映射类型A和B,和额外的位置。您将了解如何设置同时支持单用户和MU-MIMO。金宝app最后,这个视频演示了大部分的设置与交互式应用程序写5 g的工具箱™。
这是一个新的系列,集“5克解释道。”In this video, we discuss the modulation reference signals, or DM-RS, in 5G in your radio. We will look at what DM-RS are used for and detailed parameters that configure their number and positions, including PDSCH mapping type, single versus double symbols, additional DM-RS, as well as types 1 and 2. We will discuss the application of these configurations to different beamforming scenarios.
DM-RS并不是唯一的物理信号为5 gnr定义。这张幻灯片显示了下行的物理信号列表和一些其他事件的解决这些“5克解释说”视频系列。DM-RS用于信道估计和解调相关的物理通道。他们也可以用来估计接收信号功率,已经在LTE。
CSI-RS或信道状态信息参考信号,帮助接收者提供估计的频道,可以利用资源分配,波束形成和梁管理。PT-RS或相位跟踪参考信号,用于跟踪阶段,这是特别重要的在毫米波传输相位噪声更为普遍。
最后PSS和瑞士,中小学同步信号同步和细胞中发挥关键作用的搜索过程,详细解释了在本系列的另一个情节。
DM-RS伴随每一条信息在5 g NR,因为标准假定使用预编码。当数据和DM-RS经历相同的预编码,信道估计的接收机包括传播渠道和预编码的影响。因此,DM-RS预编码透明的接收者。
这非常类似于在LTE DM-RS传输模式,对应于港口7到14的传播。当发送PDSCH, DM-RS只占用资源块PDSCH配置的一部分。数量、位置和密度DM-RS是高度可配置的,相反是LTE的情况,下一张幻灯片详细解释这些配置。
您可能还记得这一集的“5克解释说”系列对下行数据有两种类型的PDSCH映射:A型和b型类型意味着DM-RS位于象征槽的2或3。自然,这个更有意义,PDSCH分配是从象征0,而不是过去的象征3。
B型意味着DM-RS位于第一PDSCH分配的象征。这是有道理的在所有情况下,特别是当分配开始中途一个插槽。这种情况下可能需要短的延迟,马上让DM-RS使得最快的解调。这张幻灯片总结了这些语句。请注意,在这两种配置,DM-RS向分配的开始。
映射类型,DM-RS是否在2或3是象征标志由更高的层参数由DL-DM-RS类型指定暂停5 g的工具箱。左边的图片这个参数设置为2,在右边的图片设置为3。记住,象征编号从0,而不是1。
分配的另一个程度的灵活性DM-RS是否分配单或双符号象征。在分配双重符号,DM-RS出现在两个连续的符号,从而DM-RS的数量翻倍。使用单引号或双符号是否分配,这是一个更高的层参数由DL-DM-RS最大长度在5 g的工具箱。左边的图片这个参数设置为1,或单一的象征,而右边的图片设置为2,或双符号。
接下来,我们想看看每槽DM-RS符号的数量。到目前为止,讨论假定只有一个。事实上,标准允许每槽三个额外的符号。DM-RS的一些额外的象征,是一个更高的层参数,由DL-DM-RS暂停5 g的工具箱。左边的图片这个参数设置为0,接下来的三个图片显示布局,2和3分别附加符号。
正如我们刚刚看到的,我们可以有四个符号DM-RS每槽。更频繁的DM-RS帮助跟踪fast-varying通道型更好,因此三个额外的DM-RS符号的一个主要应用是高速场景。还要注意,在子载波间隔15赫兹,一旦槽1毫秒每槽和4符号对应的密度在LTE的几个参考符号。在更高的子载波间距,槽较短,在时域DM-RS密度更高。
现在我们知道,我们可以另外三个web DM符号与DM-RS每槽,我必须提到这只是理由PDSCH或PUSCH分配槽,占领足够的符号,应该很多意义。在这里,我们可以看到PUSCH分配DM-RS符号的位置,使用映射类型a,正如你所看到的,第一个DM-RS符号总是第二个或第三个槽的象征。
如果一个额外的DM-RS符号配置,其位置在时间分配取决于PUSCH 8或9,10到12或13多符号。如果分配比8个符号短,没有额外DM-RS可以分配。类似的,第二个DM-RS只能添加如果分配至少10符号长,和它的位置取决于分配或多或少13个符号。
最后幻灯片的底部,你可以看到的位置添加DM-RS当三个额外的DM-RS要求。唯一的配置,你可以有四个符号DM-RS其他的至少12分配给PUSCH象征。
这里我们有相同的观点,但对于PUSCH映射类型b .这里的主要区别是,第一个DM-RS总是第一个象征的象征PUSCH分配。你可以有四DM-RS符号一旦分配长至少10个符号。
我要介绍最后一个参数为DM-RS配置,DM-RS类型,我想马上对比PDSCH或PUSCH映射类型。这两种类型是完全无关的。提醒一下,PDSCH或PUSCH映射可以类型a或B,它是否适用于第一个DM-RS符号是在槽的位置2或3,或在第一个分配的象征,分别。
DM-RS 1型和2型是完全不同的。他们指定的密度DM-RS在频域和他们影响的正交序列的可能性。
这张幻灯片显示的是DM-RS模式和频率为1型和2型。左边的1型频率对应于其他资源元素被DM-RS占领的象征。2型右边显示了两个连续的资源元素被DM-RS每组6个资源元素符号。
因此,1型有密集的入住率在50%的资源估计,而三分之一的资源元素2型。另一方面,你只能有两个这样的列类型1 DM-RS,而可以有三个不同的2型DM-RS可能有两个位置的一组每组两个DM-RS六资源元素。
这意味着2型支持大量的正交信号,哪个更适合多用金宝app户MIMO。这两种类型对应一种权衡之间的密度和频率和正交DM-RS序列的数量的支持。金宝app1型或2是否使用更高的层参数,由DL-DM-RS配置输入5 g的工具箱。图片左边的这个参数设置为1,而右边的图片设置为2。
有多少正交序列支持每种类型?金宝app要回答这个问题,我们首先要认识到,正交性可以用三种方法来实现:通过时间、频率,和代码。代码组件给我们一组两个DM-RS为基本单位,这意味着我们可以有两个不同的正交DM-RS每个资源块。
组件是单符号与双符号的时候,给我们一个额外的1或2倍。最后,1型让我们把这些符号在频域的两种可能的位置,给2的另一个因素。因此,1型可以有4个正交信号为一个符号和8双符号。
同样2型,结果分别是6和12,因为有三种可能的位置在频率为每组两个资源元素,正如前面所讨论的。这更多是出于多用户MIMO,总层数可以比在单用户情况下。
这张幻灯片显示了一个所有四个正交可能性DM-RS 1型标志。左边的两个明显是右边两正交因为他们分配不同的资源元素。他们转移1在频率轴上。事实上,左边的两个相互正交的不可见的照片。
发现它的唯一方法是天线端口分配这些信号分别为端口1000和1001端口,端口设置5 g的工具箱中所示的参数,分别设置为0和1。这两个港口DM-RS互相正交的值。这同样适用于端口1002和1003。
这是相同的观点,但在空间。每个网格都对应于一个天线端口,这种观点使显而易见的事实,这些网格并行在时间和频率。注意,这些网格映射到天线预编码后,我们不是在这里看着每个天线的观点;相反,这是一个天线端口的观点视角。
这是相同的视图DM-RS 2型。你可以看到两个网格的三组。每一集的DM-RS两个资源元素在频域中所抵消。这张照片显示支持六个天线端口,但请记住金宝app,多达12个天线端口支持双DM-RS象征。
让我们回顾一些模式在一个交互式的例子中,用MathWorks 5 g的工具箱。这里,我们正在寻找的资源网格下行5 g波形与子载波间隔30赫兹。价值资源网格显示了一个支架的轴上的数据。带宽,15资源块,或180分载体最终再轴。我们可以看到完整的乐队PDSCH的位置,占据所有15资源块,而只使用每个槽前11的象征。
PDSCH映射类型是A型,这意味着DM-RS从位置2或3 - 3 -槽。绿色矩形显示空间留给核心,携带PDCCH下行控制信息。为核心的集长三个符号,是有意义的符号上启动DM-RS 3而不是2。
如果我们改变PDSCH资源分配B型,DM-RS总是始于第一PDSCH分配的象征。这对部分槽分配最有意义,特别是当分配不从头开始的插槽。让我们改变分配占领象征5到10。我们现在可以看到DM-RS第一PDSCH分配的象征。
现在让我们看看额外DM-RS位置。使用符号,让我们回到0到10和PDSCH分配类型a .现在我们可以请求一个额外DM-RS每槽。现在两个。现在三人。发生了什么事?正如我们在前面的幻灯片,看到三个额外的DM-RS每槽时仅支持PDSCH分配覆盖12个或多个符号。金宝app让我们改变分配覆盖符号0到12。
现在我们得到了一个完整的DM-RS符号在每个插槽。最后,让我们把DM-RS类型从1到2。我们可以看到,两个连续的资源差距的元素位于四个资源两个频率分配之间的元素。1型,其他资源元素分配给一个DM-RS,导致更高的密度但更少的可能的配置。
总结这一集的“5克解释说“DM-RS系列。
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