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寻呼和连接态DRX的Wake-UPsignalNBToTUE在RACH过程中应该遵循一些定时器,例如RAR窗口和竞争解决定时器。例如,在RAR窗口期间,UE应持续监视Type2-CSS,直到检测到与R.
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RACHpreamble码如何设计当波束通信在TRP侧保持时,UE在与指定的下行SS/BCH/TRS相关联的单个RACH资源上使用gNB分配的RACH前导码格式发送RACH前导码,同时TRP确定其用于.
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5G下行不同传输模式性能对比对于RANK=I的情况,Transmissionscheme2和基于DMRS的传输方案的向下选择有一些技术特性,比如: 使用透明DMRS进行预编码器循环 使用不透明DMRS.
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5G终端侧考虑的SRSSRS是用于获取上下行CSI以及波束信息。在NR中,时隙可用于传输上行链路数据和可能的控制信息(所谓的上行中心时隙),或下行链路数据和可能的控制信息(所谓的下行中心时隙)。为了获.
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NRPRACHpreamble设计NRPRACHPreambIe的设计有标准吗?高速UE(多普勒频率)、覆盖和序列容量的支持可能是PRACH前导码设计的主要因素。多普勒频率在NR中,至少在低于6GHz.
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UE节能的控制指示信道基于DoU用例,下行控制信道解码对UE功耗是显著的。需要指出的是,电池电量的很大一部分实际上仅用于解码PDCCH,而不是PDSCHoUE必须进行大量盲解码尝试是导致高功耗的一个因.
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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.