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5G系統(tǒng)終端物理層控制的設計與實現(xiàn)

發(fā)布時間:2021-09-05 14:25
  移動互聯(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)務應用不斷涌現(xiàn),為了更好地應對該局面,第五代移動通信技術(shù)(5th-Generation,5G)針對不同的需求提出三大應用場景。由于不同場景系統(tǒng)的實現(xiàn)指標可能相互矛盾,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)機制,即在物理層建立管理機制,對物理層各個信道進行統(tǒng)一調(diào)度并為高層提供數(shù)據(jù)服務。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,在物理層設計與實現(xiàn)L1C。主要內(nèi)容和創(chuàng)新點如下:1.對終端側(cè)的物理層主要過程進行研究,包括小區(qū)搜索、隨機接入、上/下行調(diào)度與資源分配和混合自動重傳請求(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)機原理,將L1C從開機到與基站建立連接劃分為5個狀態(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)。此外設計了L1C各個狀態(tài)與協(xié)議棧之間的接... 

【文章來源】:重慶郵電大學重慶市

【文章頁數(shù)】:97 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

5G系統(tǒng)終端物理層控制的設計與實現(xiàn)


5G 無線幀結(jié)構(gòu)

5G系統(tǒng)終端物理層控制的設計與實現(xiàn)


BWP切換圖

時頻,位置,小區(qū)搜索,載波


重慶郵電大學碩士學位論文第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SSB的時頻域示意圖。此時由5G相關(guān)協(xié)議可知,全局同步信道號(GlobalSynchronizationChannelNumber,GSCN)的取值范圍2177~2230,時域上4個SSB的起始符號為{2,8,16,22},故此時半幀中最多包含4組同步信號可供檢測。圖2.3SSB時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步驟:1.基于盲檢的PSS定時同步由于5G系統(tǒng)中子載波間隔的不確定性,導致終端需要在小區(qū)搜索的時候盲檢值,所以UE根據(jù)(2)IDN和值本地生成最多12組時域PSS信號*i,p。其中,,()ipk為在(2)IDNi且參數(shù)集為時本地生成的PSS序列,(2){0,1,2}IDN,{0,1,3,4}。對接收的數(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)的長度并進行相應的調(diào)整[43]。將本地生成的時域數(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)則定時粗同步點、組內(nèi)ID號i和數(shù)字集的估計值如下所示:

【參考文獻】:
期刊論文
[1]5G通信場景技術(shù)要點分析[J]. 呂靜,王雷.  科技創(chuàng)新與應用. 2020(06)
[2]基于Xilinx 7系列FPGA的頻域均衡器[J]. 楊恒旭,余紫瑩,吳鳴,楊軍.  網(wǎng)絡新媒體技術(shù). 2020(01)
[3]TMS320C6678高速串行接口SRIO的設計與實現(xiàn)[J]. 陳芳蘭,姜宗田,高陽.  通訊世界. 2019(09)
[4]基于隊列通信的多循環(huán)狀態(tài)機PLC程序架構(gòu)[J]. 鄭磊.  電工技術(shù). 2019(10)
[5]淺析5G終端業(yè)務的發(fā)展趨勢及技術(shù)特點[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 2019
[2]TD-LTE終端基帶芯片物理層控制系統(tǒng)分析研究與驗證[D]. 黃昊.貴州大學 2016
[3]面向LTE的PHY/MAC聯(lián)合仿真實現(xiàn)與調(diào)度算法研究[D]. 王任遠.北京郵電大學 2015



本文編號:3385512

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