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5G上行波束建立流程NR支持两种SRS的TX波束赋形,分别是UE将gNB透明Tx波束赋形器应用于SRS(例如,UE确定每个SRS端口/资源的TX波束),另一个是基于gNB指示,例如通过SRL在没有波束.
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5GPDCCH资源映射当UE的有利预编码器可用且可靠时,可以使用局部NRPDCCH传输。相同的预编码器可以透明地应用于DMRSRE和数据REo对于局部化传输,与局部化EPDCCH一样,期望CCE由局部.
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5G多波束寻呼5G传送特定寻呼消息需要多少个符号数呢?,表1提供了6GHz以上情况的示例。表1描述了当使用80MHz的系统带宽和120kHz的SCS时,使用编码率为1/6和1/12的QPSK调制的特定.
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5G寻呼针对多波束部署网络,可以基于指示符的寻呼,可以解决下行资源消耗过高的问题,而高通公司提出了一种基于索引的寻呼机制,它可以显著减少下行资源的使用,同时对上行资源的使用影响很小。6GHz以上寻呼的.
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5G下行参考信号和移动性流程5G在现阶段(R在),空闲态使用辅同步信号SSS(secondarysynchronizationsignal)进行L3移动性资源管理,而在连接态,可以使用CSI-RS进行.
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5GCORESET和SearChSPaCe资源映射当UE开机时,它开始初始小区搜索,并选择适当的小区来执行以下行为。1 .从同步信号(SSB)接收主信息块(MIB)。2 .MIB包含公共CORESET.
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5GCCE-to-REG映射关于CCE到REG的时间和频率映射,时间优先(time-first)还是频率优先(frequency-first)是两个主要选项。对于CoRESET的单个OFDM符号的情况.
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NRMIMO中基于“组”概念的波束管理波束组的定义:Beamgrouping=forTRP(s)orUEtogroupmultipleTxand/orRxbeam(s)and/orbeampair(s.
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5G干扰反馈和干扰测量资源在基于互易性的部署中,可以从上行链路传输推断从服务基站到UE的信道。然而,来自一个UE的这种上行链路测量不允许直接确定来自相邻TP的下行干扰或来自服务TP的MU-MIMO干扰.
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5G同步信号序列在LTE中,PSS用于初始符号定时和频率同步,以及三个PCl之一的检测。为此,在LTE中定义了三个PSS序列。每个PSS序列在基于ZadOff-Chu(ZC)序列的频域中形成,并对应于.
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5G同步信号序列NR为每个同步信号定义了至少一个基本序列长度,序列长度有939和139两种,基本序列长度有以下候选选择: 方案L序列长度约为255 方案2:序列长度约为127 方案3:序列长度约为63.
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5G上行控制信道资源指示对于短周期的PUCCH,在1个符号的持续时间内,PUCCH至少支持如果RS被复用,则UCI和RS以FDM方式在给定的OFDM符号中被复用,支持至少一个短持续时间的PUCCH,跨.
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5G随机接入流程RACH的第一步是如何获取magi传输的RACH资源?RACH过程可以通过诸如初始接入、切换、RRC重建、TA调整等触发器来启动,并且UE可以处于RRC_IDLE或RRC_CONNEC.
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5G寻呼设计与传输的思考在多波束部署中,支持波束扫描寻呼,可以和SSB复用进行寻呼,也可以增加另一轮扫描进行寻呼。寻呼消息类型在LTE中,寻呼消息将携带两种类型的信息:Sl更改通知(又名Sl寻呼)和U.
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5G初始接入(高铁场景)在5G中,多个TRP可以形成一个超级小区,为UE提供无缝的移动性。超级小区内的不同TRP可以传输相同的同步信号(SS:synchronizationsignal),无论它们是否.
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5G上行MlMO支持几个数据流?我们现在知道,NR上行最大可以支持至J4流?那为什么不能支持58流呢?单用户上行MIMO最多8层的动机是什么呢?:互联汽车、无人机、家用电器、数据中心和安全监控领域的新.
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5G高速移动性目前在LTE中,空闲和连接模式移动性都基于UE下行测量。对于连接态模式,将测量结果报告给网络,网络随后命令UE在需要时执行切换。在空闲模式下,UE自主地改变小区,而不需要与网络交互。在所.
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5G高速移动性TR38.913中列出了5G高速移动场景的详细信息,其中有两种方案都解决了宏站部署中的高移动性或极高移动性(ISD为1732m)0在这些场景下,关键特征或关键绩效指标是可靠性/可用性(如.
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降低5GUE功耗UE中至少有两种睡眠模式,正常睡眠模式和微睡眠模式。当没有接收超过ImS时,UE可以关闭其大部分接收电路。UE可以或不可以在睡眠期间维持定时和同步。睡眠模式可以显著节省UE能量。在Qo.
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5G随机接入流程传统5G随机接入的四个步骤基于UE和gNB之间的四条消息(MSG)交互: MSG1:由UE根据随机接入配置和下行测量发送的一个或多个前导码。 MSG2:对gNB传输的MSGI前导的一个.