srs通道估計 寬頻SRS中近點場景效能提公升案例

2021-10-12 20:55:16 字數 1925 閱讀 6514

在頻域上,srs傳輸應該覆蓋排程器感興趣的頻帶。這可以通過2種方式實現:

·       通過傳送乙個足夠大的「寬頻srs(wideband srs)」,來覆蓋整個感興趣的頻帶。

·       通過傳送多個「窄帶srs(narrowband srs)」,並在頻域上進行跳頻,然後將一連串傳送的srs聯合起來,就能覆蓋整個感興趣的頻帶。

圖7-8:非跳頻srs和跳頻srs之間的比較

使用寬頻(非跳頻)srs傳輸的主要好處在於只使用1個srs傳輸就可以把整個感興趣的頻帶都上報給gnb。由於只要子幀的最後乙個符號用於傳送srs(不管是寬頻srs還是窄帶srs),則整個符號都不能用於該小區內所有ue的上行資料傳輸,所以從資源利用的角度上看,使用寬頻srs傳輸的效率更高,此時使用更少的符號就可以探測整個頻寬。對比上圖,窄帶srs需要使用4個sc-fdma符號(在不同的子幀上)才能把整個頻帶上報給gnb。

但在上行路徑損耗較高的情況下,寬頻srs傳輸可能導致相對較低的接收功率譜密度(發射功率固定的情況下,將功率平均分配給越大的頻寬,則每個re分配到的功率越小),這會惡化通道估計的結果。在這種情況下,使用多個窄帶srs是個更好的選擇,這樣可以使可用的傳輸功率集中在更窄的頻率範圍內,並且在頻帶內進行跳頻,提高增益。

不同ue的srs可以在同一子幀且相同的rb集合上傳送,但彼此之間可以通過使用不同的「梳齒」來區分。協議中使用來指定某個ue傳送的srs所使用的梳齒,並通過transmissioncomb或transmissioncomb-ap欄位來配置的。例如圖7-9中,實線(橙色)部分的子載波用於某個ue的srs傳輸,而虛線(非橙色)部分的子載波可用於其它ue的srs傳輸。

也就是說,srs的參考訊號序列是每隔乙個子載波對映的,從而形成了乙個「梳狀」的頻譜。

ue一次性傳送srs的rb數通過引數bsrs來確定,寬頻一次性傳送272個rb,窄帶一次性最大傳送16rb,如果採用寬頻好點一次在272個rb上測量用時更短測量更準。

檢視接入的重配信令,一共有4組srs資源,如果每一組都是63/0/0如下圖,代表是寬頻;其他的都是窄帶。

問題解決方案

ue一次性傳送srs的rb數通過引數bsrs確定,bsrs與ue能力,ue移動速度、ue在小區中的位置、測試場景等因素有關,bsrs的確定原則如下:

當ue處於近點測峰值時,ue srs使用寬頻srs,即每次掃瞄佔滿小區bwp頻寬,即對應的bsrs=0,此時頻域上分的分數為1份(n0=1)。

當ue拉遠測試時,ue srs使用小頻寬srs,即每次掃瞄不佔滿小區bwp的頻寬,對應的bsrs=,當bsrs=1時,頻域上分的份數未n0*n1份,當bsrs=2時,頻域上分的份數為n0*n1*n2份,當bsrs=3時,頻域上分的份數未n0*n1*n2*n3份。具體配置根據協議表4.1.4.1.1.1.2.1 srs頻寬配置。

以下為引數配置介面:

1)寬頻srs可以僅使用乙個符號即可覆蓋整個感興趣的頻寬,可節省更多的資源

2)寬頻srs測量更加的精確,可有效反饋準確的資訊

寬頻srs效率較窄帶srs高

應用效果:

外場測試在rsrp-70dbm,sinr 35db相同場景下測試速率提公升

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