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下行HARQ-ACK反馈定时在NR中,下行分配和相应下行数据传输之间的定时由DCl中一组值来指示,上行也是如此。HARQ处理时间至少包括:下行数据接收定时与相应的HARQ-ACK传输定时之间的时延,U.
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5G寻呼设计在多波束情况下,用于发送寻呼消息的广播传输必须通过波束扫描进行。由于gNB侧有大量波束,广播变得非常低效。估计了多波束系统中与寻呼相关的下行容量开销,并将其与LTE进行了比较。多波束情况下.
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5G下行PRBbundling在LTE中引入了预编码资源块组(PRG:precodingresourceblockgroup)的概念,以在频域中配置预编码粒度,并通过允许UE跨一组连续的物理资源块(P.
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5G同步信号栅格和UE行为在LTE中,信道栅格为100kHz,这使得能够灵活地微调相邻载波之间的ACLR(AdjacentChannelLeakagepowerRatio)0这种粒度也将有利于NR,并.
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基于DMRS开环传输模式的下行数据信道对于NR中的数据,支持基于DMRS的闭环、开环和半开环传输,各种基于DMRS的下行数据信道开环传输方案是有区别的。众所周知,传输可靠性和频谱效率是NRMIMO传输.
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5G寻呼在LTE系统中,用于UE监测寻呼消息的子帧和无线帧分别定义为寻呼时机(PO)和寻呼帧(PF)o在空闲模式下,UE只需监控每个DRX周期的一个P0。具体地,UE的PF和PO可以通过以下等式确定。.
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5GSearchSpaces和盲解码控制资源集定义为给定numerology下的一组正则表达式。MIB指示至少一个控制资源集,以便当UE获取NR信道时,它知道在哪里监视控制信道。UE可以重定向到其他控.
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5G上行功控NRMlMO的上行(UL)功率控制(PC:powercontrol)支持用于波束测量的下行RS的上行功率控制路径损耗测量。而且不同信道/RS(即PUSeH、PUCCH.SRS)的传输可支持.
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5G初始同步和小区搜索目前的下行同步信号的基本结构如图1所示。下行信标结构可以在一次burst中传输一次或多次。通常,在一个burst中传输多个基本信标单元(beaconunit)是为了进行多波束部署.
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水平波束索引垂直波束索引PRACHPreamble码和资源分配RAeH资源指的是发送RACHPreambIC码的时频资源,RACHSCS候选方案有:SCS=1.252.557.510152030601.
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5G寻呼信道5G寻呼消息还是由NRPDCCH承载的DCI调度,并在相关NRPDSCH中传输。给定处于RRCDLE状态的UE,必须像在LTE中一样在跟踪区域(TA)中的组件小区之间执行寻呼,因为网络不了.
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5G系统内干扰协同自LTERel-H以来,ZPCSI-RS资源一直用于干扰测量。当时已经广泛讨论了使用ZP-CSI-RS进行干扰测量的好处:由于ZP-CSI-RS资源RE上的所有接收功率都是干扰,因此.
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HD-FDD和TDDUE的VOLTE增强half-duplexFDDUE的覆盖范围小于全双工UE的覆盖范围,为了最大化half-duplexFDD实现VoLTE覆盖,可以优化上下行资源利用率的机会,例.
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R17MIMO增强RelT6对MlbMIMO进行了增强,己支持根据TyPeIICSl反馈。多TRP/面板传输的增强功能,包括通过理想和非理想回程提高可靠性和鲁棒性。Rel-16MIMO增强已移除MPE.
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NR参考符号类型NR取消CRS后,上下行的NR参考信号需要为多种不同功能提供支持,例如,CSl采集、波束管理、RRM测量、数据/控制解调、相位跟踪、时间/频率跟踪和无线链路监测。为了实现NR中RS的灵.
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5G寻呼信道的五种方案5G最大的特点是多波束部署,对于多波束部署中的寻呼,支持波束扫描寻呼。对于频率范围的默认SSburstSet周期,选择范围是5ms、10ms20ms、40ms80ms、100ms.
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FDD+TDD和异频间高功率UEFDD+TDDHPUE于1982年协议就开始进行研究,比如下表的功率分配。EN-DCtotalpowerLTEFDDmaximumpowerNRmaximumpower.
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Ideal backlualNon-idcal backhual5G初始接入中低频辅助高频随着700MHZ和2.1GHZ逐渐大规模建设,5G低频使用也全面铺开,NR频带组包括低于6GHz和高于6GHz.
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5G搜索空间搜索空间(SearChSPaCe)包括CORESET(controlresourceset),而ControIresourceset是给定numerology下REG的SEToContro.
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5G支持的天线端口数需考虑因素NRCSI-RS配置支持的天线端口数至少包括1,2,4,8,12,16,20,24,28,32,考虑到现有的CSI测量方案,可将其总结如下: ClassA:非预编码CSI.