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5G系統(tǒng)終端物理層控制的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

發(fā)布時(shí)間:2021-09-05 14:25
  移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展使得各種各樣差異化的新型業(yè)務(wù)應(yīng)用不斷涌現(xiàn),為了更好地應(yīng)對(duì)該局面,第五代移動(dòng)通信技術(shù)(5th-Generation,5G)針對(duì)不同的需求提出三大應(yīng)用場(chǎng)景。由于不同場(chǎng)景系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)指標(biāo)可能相互矛盾,故5G系統(tǒng)提出新的空口技術(shù)和工作頻段等。物理層作為終端移動(dòng)通信的重要樞紐,為提升物理層的整體效率,本文通過建立物理層控制(Layer 1 Control,L1C)機(jī)制,即在物理層建立管理機(jī)制,對(duì)物理層各個(gè)信道進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度并為高層提供數(shù)據(jù)服務(wù)。本文以以3GPP TS38 R15版本協(xié)議為基礎(chǔ),研究了5G系統(tǒng)終端側(cè)的物理層功能,以及協(xié)議棧與物理層之間的數(shù)據(jù)交互,在物理層設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)L1C。主要內(nèi)容和創(chuàng)新點(diǎn)如下:1.對(duì)終端側(cè)的物理層主要過程進(jìn)行研究,包括小區(qū)搜索、隨機(jī)接入、上/下行調(diào)度與資源分配和混合自動(dòng)重傳請(qǐng)求(Hybrid Automatic Repeat re Quest,HARQ)過程。依據(jù)物理層過程的相關(guān)性、協(xié)議棧功能和狀態(tài)機(jī)原理,將L1C從開機(jī)到與基站建立連接劃分為5個(gè)狀態(tài):空狀態(tài)、小區(qū)選擇狀態(tài)、空閑狀態(tài)、接入狀態(tài)和連接狀態(tài)。此外設(shè)計(jì)了L1C各個(gè)狀態(tài)與協(xié)議棧之間的接... 

【文章來源】:重慶郵電大學(xué)重慶市

【文章頁數(shù)】:97 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

5G系統(tǒng)終端物理層控制的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)


5G 無線幀結(jié)構(gòu)

5G系統(tǒng)終端物理層控制的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)


BWP切換圖

時(shí)頻,位置,小區(qū)搜索,載波


重慶郵電大學(xué)碩士學(xué)位論文第2章5G系統(tǒng)物理層資源與過程概述10與子載波間隔和頻點(diǎn)信息相關(guān)。如圖2.3所示為子載波間隔取15kHz、載波頻率為3GHz且操作頻帶為n5時(shí)SSB的時(shí)頻域示意圖。此時(shí)由5G相關(guān)協(xié)議可知,全局同步信道號(hào)(GlobalSynchronizationChannelNumber,GSCN)的取值范圍2177~2230,時(shí)域上4個(gè)SSB的起始符號(hào)為{2,8,16,22},故此時(shí)半幀中最多包含4組同步信號(hào)可供檢測(cè)。圖2.3SSB時(shí)頻域位置故由以上分析,將5G系統(tǒng)的小區(qū)搜索劃分為以下幾個(gè)步驟:1.基于盲檢的PSS定時(shí)同步由于5G系統(tǒng)中子載波間隔的不確定性,導(dǎo)致終端需要在小區(qū)搜索的時(shí)候盲檢值,所以UE根據(jù)(2)IDN和值本地生成最多12組時(shí)域PSS信號(hào)*i,p。其中,,()ipk為在(2)IDNi且參數(shù)集為時(shí)本地生成的PSS序列,(2){0,1,2}IDN,{0,1,3,4}。對(duì)接收的數(shù)據(jù)和本地生成的數(shù)據(jù)按照一定比例降采樣后,判斷接收數(shù)據(jù)與本地PSS降采樣后的數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整[43]。將本地生成的時(shí)域數(shù)據(jù)與接收數(shù)據(jù)做互相關(guān)處理,其相關(guān)公式如下:1,0(,,)()()NinCirnpn(2.1)則定時(shí)粗同步點(diǎn)、組內(nèi)ID號(hào)i和數(shù)字集的估計(jì)值如下所示:

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[3]TMS320C6678高速串行接口SRIO的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 陳芳蘭,姜宗田,高陽.  通訊世界. 2019(09)
[4]基于隊(duì)列通信的多循環(huán)狀態(tài)機(jī)PLC程序架構(gòu)[J]. 鄭磊.  電工技術(shù). 2019(10)
[5]淺析5G終端業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)及技術(shù)特點(diǎn)[J]. 彭彥青.  通訊世界. 2019(05)
[6]3GPP 5G NR物理層關(guān)鍵技術(shù)綜述[J]. 黃陳橫.  移動(dòng)通信. 2018(10)

碩士論文
[1]5G通信系統(tǒng)中載波同步幀同步系統(tǒng)的研究[D]. 黃旭.南京郵電大學(xué) 2019
[2]TD-LTE終端基帶芯片物理層控制系統(tǒng)分析研究與驗(yàn)證[D]. 黃昊.貴州大學(xué) 2016
[3]面向LTE的PHY/MAC聯(lián)合仿真實(shí)現(xiàn)與調(diào)度算法研究[D]. 王任遠(yuǎn).北京郵電大學(xué) 2015



本文編號(hào):3385512

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