811-5G网络DMRS放置位置.docx
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1、5G网络DMRS放置位置5G网络应用场景之一是保证低时延数据传输。为了促进物理数据信道的早期解码,需了解解调参考信号(DMRS:demodulationreferencesignal)的7个符号传输。7个符号传输时隙中的DMRS设计建议如下:应将传输中的早期DMRS分配视为基线,以支持早期解码。额外的DMRS实例需要在传输的中间被分配用于高速/多普勒场景。可以考虑DMRS使用14个符号传输,即两个传输时隙聚集。由于实际传输持续时间增加了2倍,因此信道估计对时变信道的鲁棒性将不同于先前对7个符号传输时隙的研究。根据DMRS设计协议,传输中前端加载的DMRS应为NR基线。为了处理高多普勒,最好在高
2、速场景的时域上扩展DMRS实例。同时,为了保证数据解码的低延迟,信道估计性能将受到影响,因为只能使用瞬时和更早的参考信号信息进行插值。图1展示了具有相同开销的两个DMRS模式,这里将对此进行评估。基线模式由符号2和9处的DMRS实例组成。扩展模式由符号2、5、9和12处的DMRS实例组成。评估将集中在以下两个方面:1 .传播模式当然提供了更好的特性来对抗时变信道。对于哪种速度场景,多普勒效应将从系统吞吐量的视觉上降低基线模式的性能,从而有必要切换到扩展模式,这仍然是一个问题?2 .考虑到早期解码要求,如果限制信道估计器只能使用传输时隙中的当前和早期参考信号信息,那么扩展模式是否仍然提供更好的性
3、能?基线模式扩展模式图1:评估中的DMRS基线和扩展模式在子载波间隔为30kHz、载波频率为2GHz的情况下,在以下仿真中考虑了时延扩展IoOnS以及多个UE速度60kmh和120kmh0在接收到传输时隙中的所有参考符号后,启用参考信号位置之间的信道估计插值。因此,将其命名为“时延估计”,因为不能支持早期解码。图2显示了具有2个Tx/Rx天线和链路自适应的系统吞吐量。对于IJE速度60kMh,所考虑的模式具有PAR性能。对于速度为120kmh的UE,与高信噪比情况下的基线模式相比,扩展模式提供IdB增益。回S=q2=ndu6noUI图2:DMRS基线模式与扩展模式的吞吐量比较。时延信道估计.图
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