从系列:5 g教程
探索控制资源集(CORESETs)的概念,以及它如何适用于下行控制信息。视频看了时间和频率CORESET结构,及其在下行控制信息的作用位置的物理下行控制信道(PDCCH)。它说明了CORESET的影响和PDCCH参数对OFDM网格使用一个交互式的例子,讨论了交叉和non-interleaved映射。最后,您将学习如何搜索空间进一步减少盲目搜索的集合问题所需的正确检测和解码控制信息。
这是一个新的系列,集“5克解释道。”In this video, we discussed the concept of CORESETs and how it applies to downlink control information. We will introduce CORESETs, look at the CORESET structure and characteristics, and how the PDCCH is mapped to it. We will discuss two different types of mapping, interleaved and noninterleaved, and explain how search spaces enable to further reduce the complexity of control information decoding at the UE.
一套控制资源、CORESET是一组时频资源PDCCH可能传播的地方。CORESETs semi-statically配置的网络。可以有许多CORESETs载体,他们可以在任何地方发生的位置和载波的频率范围。但是他们最多三个OFDM符号长。在CORESET PDCCH传播。图显示了CORESET绿色,PDCCH可能占领所有的一部分CORESET频率位置定义的实例。
CORESET的基本单位是团体资源的元素。资源元素组由12个资源元素由一个OFDM符号,他们介绍了另一个集“5克解释说”系列下行控制信息。CORESET跨越的倍数可能非连续六个资源组块的频率,和一至三个连续的OFDM符号。
CORESET代表给定设备可以接收PDCCH位置。重要的是,在一些地方可能没有控制传输时间和频率。简化控制信息搜索问题,实际PDCCH位置可能进一步限制搜索空间后来解释说。此外,CORESET不得跨越整个带宽。这尤其重要,因为问题在一个单元中可能不支持整个带宽,这可能是400兆赫,但他们仍然需要能够解码控制信息。金宝app控制区域是灵活的,5 g的新收音机支持细胞之间的频域干扰协调。金宝app这意味着邻近细胞可以计划CORESET位置避免细胞间干扰影响控制信号。
映射到特定的CORESET PDCCH。我想总结一下这一事实说橙色只能上的绿色在这张照片。见下行控制信息集,PDCCH占据了1,2,4,8或16控制通道元素或cc。您可能还记得,集“5克解释说”系列的一个CCE资源元素对应于六组。PDCCH配置参数可以指定一个时间重复出现。
我们现在要更详细地看一些提供的参数指定一个CORESET 5 g的新收音机。和下一个幻灯片上的图片生成MathWorks 5 g的工具箱。在这里,我们可以看到CORESET绿色。指定的时间是三个OFDM符号。频率或者指定的六组占用资源块占领,即组0、1和3。频率对应于第二组的差距,不是被这CORESET占领。符号分配0和7意味着CORESET存在从OFDM符号0 7,和长三个OFDM符号每次看到早些时候。最后,我们可以看到CORESET分配槽0和1。
这一观点相同的频率时间地点,我们也代表相关解调参考符号或dmr PDCCH橙色和数据通道或PDSCH蓝绿色。dmr黄色所示。每组72资源元素PDCCH映射,54 dmr PDCCH和18岁的相关。我们将着眼于dmr详细在本系列的另一个插曲,”5克解释道。“On this final view of the CORESET, we can see the periodicity for the CORESET. Slots 0 and 1 are assigned, and the CORESET then repeats every five slots, as specified by the period.
在这里,我们有一个更详细的看看PDCCH参数。第一行指定CORESET PDCCH映射到。周期表明PDCCH每三CORESET事件,映射和搜索空间分配参数表明,发生数量的分配是0。最后,从时间和频率的角度来看,在CCE 1号PDCCH开始,这是第二个CCE或一组六个资源元素组。和它使用的粒度四个,也就是说,它包括四个cc或共有24资源元素组。注意,CCE数字0对应于第一个CCE CORESET内。
让我们有一个互动看看这些参数与一个实用程序,它使用MathWorks 5 g的工具箱。在这里,我们可以迅速改变CORESET PDCCH或dmr定义和观察的影响产生的5 g OFDM网格。我们看一副框架15-kilohertz副载波间距。我们可以看到CORESET绿色,橙色的PDCCH,数据通道或PDSCH水鸭,和所有相关的dmr黄色。让我们改变副载波间距30,还表现出一副框架。我们现在有两个插槽或28个OFDM符号在一副框架,我们可以看到右边的PDCCH进一步分配。
现在让我们PDCCH的聚合级别从4减少到2,这意味着我们使用更少的cc编码DCI,看看PDCCH橙色。的大小PDCCH已经减半。现在两个cc或两个* 6 = 12资源元素组。随着CORESET长三个符号,这意味着PDCCH占据三个OFDM符号时间由四个资源块的频率。如果我们改变CORESET持续时间从3 - 2,我们可以看到PDCCH,仍然使用12资源元素组,现在的两个符号的六个资源块,这是越来越高。此外,PDCCH现在占据了更高比例的CORESET有控制能力降低。
让我们有一个大图,代表四子帧或8插槽。我们可以看到CORESET的周期性。它占据了0 0和1和7槽,象征和周期是五个插槽,这意味着同样的模式五槽后发生。如果我们改变周期6槽,我们看到模式向右移动一个位置。有很多选择,你可以探索详细MathWorks 5 g的工具箱,但希望这个简短的例子有助于使这些参数更具体。
5 g NR允许交叉CCE-to-REG映射与不同大小的包。这意味着连续的物理资源可能不对应PDCCH相邻比特。衬垫定义包的大小,引入了一个类似的概念作为PDSCH资源块捆绑。提醒一下,资源块捆绑PDSCH使指定的资源保证预编码相同。资源块捆绑PDSCH进一步讨论的另一个事件是这“5克解释说”系列通道测深。
正如前面所提到的在这一节中,监控所有CORESETs所有可能的聚合水平对问题来说太贵了。进一步限制可能的位置和大小PDCCH介绍了通过搜索空间的概念。搜索空间是一组候选人控制通道由cc。它指定了聚合级,这意味着大小,对于每个候选人。搜索空间适用于特定设备和常见的搜索空间,常见的搜索空间,其中包含的信息是相关的几个或所有问题。盲目的搜索被认为是成功的,如果CRC检查和解码DCI的内容是有意义的。
这是可能的搜索空间的一个例子。在这个例子中,定义在这个CORESET他们有五个搜索位置。问题不需要寻找可能的位置与所有粒度控制信息。它只需要寻找一个2 CCE PDCCH三个地点,以及4 CCE PDCCH另两个位置。这可以节省大量的时间和力量相比,搜索所有组1,2,4,8,16 cc。总结这一集的“5克解释说“CORESETs系列。
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