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1# 大年夜
发表于 2016-8-18 09:43:38 |只看该作者 |倒序浏览
1.为甚么开楼:
5G进入技巧评论辩论也有大年夜概两年多的时间了,如今到了真刀实枪的标准化阶段。然则如今一切的科普评论辩论还根本是在PR(Public Relation)阶段,都是三分讲需求,三分highlevel讲技巧,三分宣传公司的角度。对科普实际没甚么赞助。作为过去人,楼主许下大年夜愿,要为5G科普做一些任务,多讲干货。

2.楼主为甚么可以讲?
鉴于楼主还有正式任务,就不说名字了。楼主的任务范畴就是标准范畴,上研究生的时辰业界正在研究3G安排,任务后正好遇上LTE标准,如今又在从事5G的标准任务。应当照样比较有说话权的。

3.究竟要讲啥:
按楼主的想法主意,如今目标是分项目讲讲关键技巧。将来能够会有所扩大,待定吧。

4.课题的次序
由因而边想边写,次序能够比较乱。尽可能按照固定的维度去组织内容,但也不克不及清除多个维度组织材料,出现反复的情况。大年夜家多谅解。



【更新】
1. 究竟是甚么是5G     2016.8.18   10:23
2. 自包含帧构造         
2-1. 自包含(Self-contained)帧构造 - 1   2016.8.18   23:07
2-2. 自包含子帧 - 2     2016.8.19   23:10
2-3. 自包含子帧 - 3      2016.8.20   17:35
3.多址
3-1 多址 - 引子        2016.8.26   16:14
3-2 多址 - 2             2016.9.6     22:04
3-3 多址 - 3             2016.9.10   22:46
3-4 多址 - 4             2016.9.11   9:58
3-5 多址 - SCMA      2016.11.24   22:16
3-6 多址 - Release 15立项了      2017.6.12   22:59
3-7 多址 时间不太够了     2017.10.9   23:26

4.毫米波
4-0 毫米波               2016.9.17  20:20
4-1 毫米波关键技巧          2016.9.25  19:37
4-2 毫米波的其他应用       2016.9.25  20:35        
4-3 毫米波信道丈量与建模    2016.9.28  9:33

5.低时延高靠得住技巧
5-0 低时延高靠得住技巧       2016.10.11 19:30
5-1 资本分派 - 预留照样共享     2016.10.22 13:59

6 .话音筹划
6-0 话音筹划        2017.11.3 23:00
6.1 - 国际运营商的话音筹划        2018.1.11 11:32

7 .multi-band operation
7-0 multi-band operation - SUL+CA        2018.1.11 17:37
7-1 SUL        2018.1.11 18:26



纯原创、讲技巧。假设认为好,请存眷一下,感谢!





















弥补内容 (2017-11-5 09:54):
不会做电梯了:(

弥补内容 (2017-11-5 09:54):
新增长内容 - 5G 话音筹划

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2# 大年夜
发表于 2016-8-18 09:44:37 |只看该作者
本帖最后由 bluie 于 2016-9-18 19:36 编辑

多谢版主协助做了电梯,这个楼就预留着吧。

或许有一天会想到写一段“写在开真个话”。

楼主任务有点忙,更新没那么快,只能争夺每周都有更新,各位多谅解。


点评

weixiao1783  楼主是剃刀?  发表于 2016-9-20 09:59

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3# 大年夜
发表于 2016-8-18 10:23:16 |只看该作者
1. 究竟啥是5G

5G是正派5G,可惜被玩儿坏了。如今到处都说是5G技巧,例如全双工,曾经明白的被清除出5G的备选技巧。还有一些技巧(重灾区是多址)注定会被大年夜量镌汰,听说如今在提案中出现八种多址技巧,楼主估计NR终究最多接收三种:eMBB两种(DL、UL),IoT接收一种(UL)。其他还有一些其他备选技巧也有点悬,例如编码。

5G的正式定义来自于ITU。ITU的技巧申报给出明白的三个场景、需求(KPI)、时间表(标准制订、提交、验证)。

任何的标准组织(包含3GPP、IEEE、乃至CCSA)都可以按照请求的时间(2020年Q3)提交完全的处理筹划,经过过程ITU指定的第三方机构验证后,可以或许满足ITU需求的的筹划就被认定为5G标准。

在3G阶段,经过过程验证,满足需求的标准有几个(CDMA 2000,WCDMA,TD-SCDMA,WiMAX),所以被称为IMT-2000 family。

到了4G(IMT-Advanced),固然3GPP2和IEEE都有各自的筹划,然则由于缺乏运营商支撑,终究都没取得实施。实际的4G标准只要来自3GPP的LTE-Advanced (Release 10 and forward)。

5G的正式名字是IMT-2020,值得一提的是,这个名字最早是国际提出的。CAICT(信通院)引导的5G推动组贤明的开创了IMT-2020这个名字(听说还注册了商标),终究被ITU采取。

2015年6月,ITU定义了IMT-2020的需求,今朝曾经进入评价预备阶段。在ITU-R WP5D任务组下设立了评价任务组,正在制订评价办法和申报模板。再次值得一提的是,评价组的co-chair是中国代表彭莹。

ITU制订了筹划、需求,5G照样须要详细的标准组织(SDO)落地的。今朝,只要3GPP公布了完全的5G标准制订筹划。筹划在2019年完玉成部标准,满足ITU的3个场景(eMBB、Massive IoT和URLLC)的全部KPI。其他标准组织里,IEEE近期也提出了5G筹划(两种筹划):采取双连接(或多连接)的方法接入3GPP 5G NR空口和供给融合了IEEE802.1多种接入方法(11ax、11ay等)的自力接入网。

对应于LTE,3GPP的5G空口技巧被称为New Radio(NR)。假设没有不测,将来的5G空口技巧将被称为5G NR。

点评

solorflower  进修中,感激讲解  概略 答复 发表于 2018-7-9 10:33
gaofeng1982  关于甚么是5G。楼主说的清楚,干脆!  概略 答复 发表于 2017-2-10 20:21
默一航  师长教员比来还安排作业,LTE-A的体系架构,和关键技巧~  概略 答复 发表于 2016-12-4 21:39
felixarwin  many thanks  概略 答复 发表于 2016-10-26 16:57
toshine  5G的三个场景究竟是甚么?我看网上说是:加强移动宽带(eMBB)、海量机械类通信(mMTC)、超高靠得住低时延通信(URLLC)。而楼主的第二项变成了Massive IoT。感到Massive IoT比mMTC更加广泛,然则3GPP的正式说法究竟是哪个呢  概略 答复 发表于 2016-9-20 09:01
ostinwd  受教了  概略 答复 发表于 2016-9-19 08:38
wyan_2005  辛苦了  概略 答复 发表于 2016-8-25 18:49
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4# 大年夜
发表于 2016-8-18 10:29:50 |只看该作者

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5# 大年夜
发表于 2016-8-18 11:03:08 |只看该作者
公众号图片显示不正常,公众号详细是甚么?

点评

bluie  5GNR,感谢  概略 答复 发表于 2016-8-18 11:21

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6# 大年夜
发表于 2016-8-18 11:21:48 |只看该作者
polarisdll 发表于 2016-8-18 11:03
公众号图片显示不正常,公众号详细是甚么?

5GNR,感谢

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7# 大年夜
发表于 2016-8-18 11:55:08 |只看该作者
O了

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8# 大年夜
发表于 2016-8-18 14:02:18 |只看该作者
中国在5G上都成领头羊啦

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bluie  5G技巧研发须要大年夜量的投资,这件事下面中国应当逾越了欧洲,美国就更不知道被落哪了。  概略 答复 发表于 2016-8-18 14:05

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9# 大年夜
发表于 2016-8-18 14:05:51 |只看该作者
siikee 发表于 2016-8-18 14:02
中国在5G上都成领头羊啦

5G技巧研发须要大年夜量的投资,这件事下面中国应当逾越了欧洲,美国就更不知道被落哪了。

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10# 大年夜
发表于 2016-8-18 14:13:36 |只看该作者
好样的,谢  谢

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11# 大年夜
发表于 2016-8-18 23:07:11 |只看该作者
本帖最后由 bluie 于 2016-8-19 23:05 编辑

2 - 1. 自包含(Self-contained)帧构造 - 1


想来想去,照样先写帧构造吧,毕竟这个对中国标准界和我都有特别的含义。

不能不从LTE TDD的帧构造说起。

LTE项目在3GPP启动以后,国际也开端了研究任务。重要思路之一就是延续TD-SCDMA的思路,设计LTE TDD方法的技巧筹划。由于LTE TDD比较拗口,同时也为了和TD-S同一,改称为TD-LTE。开端老外不太明白TD-LTE是啥,后来渐渐也就承认了,如今还有一个全球性的TD-LTE推动服装论坛t.vhao.net,就叫Global TD-LTE Initiatives,简称GTI。

当时的设计思路是与TD-S共享频谱,须要推敲邻频共存。由于TDD最大年夜的搅扰是交叉搅扰(搅扰源BS发送搅扰受益BS接收),所以邻频共存就取得了一个必定的成果:TD-L的帧构造必须与TD-S完全分歧 - 即0.625ms的子帧。这个设计在3GPP研究申报存在了很长时间,直到欧洲公司为了包管LTE FDD和TD-LTE设计的最大年夜分歧性,强行revise结论。TD-L的子帧被设计为和LTE FDD分歧的1ms,照应的符号长度和CP长度也用了完全一样的设计。时代还有个小插曲,国际的某些引导不太满足TD-L帧构造被称为Alternative Frame structure,认为Alternative显得TD-L和LTE FDD仿佛纰谬等,请求3GPP改成type 2 Frame Structure.

年编大年夜了,不克不及熬夜了,明天再写5G的帧构造设计

点评

supermanguan  引导很爱国,这是对的  概略 答复 发表于 2016-8-24 15:24
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12# 大年夜
发表于 2016-8-19 07:46:10 |只看该作者
好东东大年夜家分享

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13# 大年夜
发表于 2016-8-19 10:26:59 |只看该作者
为哈后来 TD-LTE用 1ms子帧照样能在现网中和 TD-S 共存呢,难道所应用的频谱频段又重新分派了?

点评

bluie  重新算了一下,在就义几个符号后可以凑的上。  概略 答复 发表于 2016-8-19 10:51

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14# 大年夜
发表于 2016-8-19 10:51:32 |只看该作者
laicai2003 发表于 2016-8-19 10:26
为哈后来 TD-LTE用 1ms子帧照样能在现网中和 TD-S 共存呢,难道所应用的频谱频段又重新分派了?

重新算了一下,在就义几个符号后可以凑的上。

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15# 大年夜
发表于 2016-8-19 23:10:43 |只看该作者
本帖最后由 bluie 于 2016-8-19 23:14 编辑

2-2. 自包含子帧 - 2

在3G、4G时代,TDD体系固然是主流标准之一,但由于TDD频段偏高,搜集覆盖较差、运营商投资高,除中国的特别国情以外,其他地区主流运营商采取TDD体系自力组网、运营的其实不多。

话说到了5G时代,情况不太一样了。起首是新的FDD频率其实太难找了,唯一的能够就是二次数字红利(DD,Digital Dividend)广播营业加入的频段(600MHz),但这个频段触及到广电清频这类多个行业调和成绩,推动迟缓,今朝只要美国进入了拍卖阶段。其次,1.8GHz – 2.6GHz之间这段频率根本都处于3G或4G的现网运营状况,甚么时候重耕须要看当局的战略和运营商的贸易筹划。然则5G须要的频率量之大年夜前所未遇,DD和重耕都不克不及处理本质成绩,更多新频率只能在3.5GHz以上发挥了。从3.5GHz到70GHz,简直一切的IMT备选频率都是TDD划分。

总结成一句话:5G时代真的要看TDD了。

汲取4G时代TD-LTE的设计经历,结合被广泛看好的Massive MIMO技巧,5G时代TDD体系设计重要有两个目标:
1. 更快的体系反应:为了供给更低的端到端传输时延,5G体系须要更低的RTT (消息往复时间,Round Trip Time)。在TD-LTE帧构造的七种设备中,最快的反应大年夜约是1ms;假设不幸的设备成了8:1的设备,最慢的体系反应将是9ms。
2. 更快的信道丈量:MIMO在TDD频段应用最大年夜的长处是应用信道互易性,经过过程丈量下行导频取得下行信道部分信息(波束偏向)。推敲到毫米波频段的信道快速变更,5G的 TDD体系须要供给更多的下行导频发送机会。

从快速反应的需求出发,最直接的设计就是同一个子帧里同时包含DL、UL和GP。下图是RAN1 #85会议提案中的表示图。

self-contained.JPG

图(a)是自包含子帧,具有三个特点 :
•        同一子帧内包含DL、UL和GP
•        同一子帧内包含对DL数据和照应的HARQ反应
•        同一子帧内传输UL的调剂信息和对应的数据信息

推敲到自包含子帧对硬件处理才能的请求很高,低端手性能够不具有照应的硬件才能,提案中也包含了图(b)中的较低请求筹划。这类筹划中HARQ反应和调剂都有更多的时间余量,对终端硬件的处理才能请求较低。并且,自包含子帧很轻易经过过程信令指导终端支撑这类设备。

在Verizon的V5G筹划中存眷到了MIMO信道丈量这个成绩。经过过程在同一个子帧内同时包含DL、UL和GP,应用UL发送RS停止信道丈量。然则V5G对HARQ反应时延请求不高,不用在同一子帧内反应。

TD-LTE帧构造设计重要推敲了两个成绩:当相邻小区UL/DL不克不及对齐时相邻小区的交叉搅扰和GP关于小区覆盖的影响。比拟于传统TDD帧构造设计,自包含子帧供给了更大年夜的灵活性,但它能否会见临TD-LTE设计时异样的挑衅呢?
•        起首是相邻小区的交叉搅扰。假设相邻小区采取不克不及完全对齐的UL/DL设备,会有一个时间片段存在交叉部分。自包含子帧在设计时推敲了一些办法:起首将DL控制部分完全对齐,防止最重要的控制部分遭到搅扰;其次在数据部分经过过程纠错编码、HARQ等技巧对抗搅扰带来的影响。
•        其次是较小的GP限制了小区覆盖范围。小区的覆盖范围取决于GP的大年夜小,即小区半径R=C(电磁波速度,即光速)* GP/2。但高频率无线电波在空气中传播消耗大年夜,本身覆盖范围无限,照应的GP长度很小。也就是说,这个成绩在载频变高后就不再是重要抵触了。

在5月的南京RAN1会议,自包含子帧的根本设计在E、Q、Z、D几家公司合营的推动下取得了经过过程。可以猜想,自包含子帧对5G物理层的设计会起到支柱性感化,3GPP将以此为基本,结合sub-carrier spacing等参数,尽快完成帧构造设计。

self-contained2.JPG

点评

chennn4423  自包含子帧,平常平凡是宏不雅设计,关于道理接触比较少,欲望此次随着进修下,一个体系  概略 答复 发表于 2019-7-19 16:38
guopeng0000  看不懂  概略 答复 发表于 2016-9-20 22:14
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16# 大年夜
发表于 2016-8-20 17:35:42 |只看该作者
本帖最后由 bluie 于 2016-8-20 17:39 编辑

2-3. 自包含子帧 - 3

直面自包含子帧时延挑衅 – Scaled Symbol Control Design

ITU的IMT-2020.VISION对5G(IMT-2020)空中旌旗灯号传输时延提出了1ms请求:
“IMT-2020 would be able to provide 1 ms over-the-air latency, capable of supporting services with very low latency requirements.”

自包含子帧的设计目标之一就是在同一子帧内经过过程反应UL ACK,包管低时延。可是,成绩来了,手性能否真的能那么快的处理旌旗灯号、并生成反应呢?

20160814 - 0.JPG

自包含子帧表示图(DL Centric)

在表示图中,为了经过过程快速反应降低时延,UE会在同一个子帧内的UL符号传输针对DL数据的ACK。假定DL数据占用T0 -> T1的全部符号(蓝色),一个可以或许充分应用流水处理接收旌旗灯号的UE会在接收到每个DL符号以后,立时开端开端解调,解码等处理(充分流水处理也等于自包含子帧的设计理念之一)。UE将在T1 + TLatency (BS到UE的空口传输时延)时辰接收全部DL数据,在这以后大年夜致还须要一个符号的时间来处理最后一个DL符号的数据。

为了包管小区内各个UE旌旗灯号同时达到BS,UE须要在T2 - TLatency时辰发送UL ACK。也就是说,留给UE处理数据的时间大年夜约是T2 – T1 – 2×TLatency。为包管UE有足够的处理时间,仿佛必须得在帧构造里预留一个额外的符号作为数据处理时间。

举个例子:假定UE处理DL数据的时间TD较大年夜(即TD > T2 – T1 – 2× TLatency),在帧构造设计时须要预留灰色部分来包管UE有足够的时间处理DL数据,即T22 – T1 – TLatency ≥ TD。假定小区半径1千米,空口往复延时大年夜约6us,数据处理时间大年夜致为一个符号35us,数据处理时间远远大年夜于空口往复延时。

20160814 - 1.jpg

很天然的想到,难道大年夜部分灰色部分只能空着吗?能不克不及传点有效的数据呢?能想到这个,就必须给你点赞了。

细心分析控制信道设计会发明,控制信道总可以归结为两部分,一部分没稀有据依附性,另外一部分则具稀有据依附性。UE可以在这个灰色时间区间发送与DL数据接收有关的信息,例如导频。把UL ACK分红两个较短的符号传输。第一个符号传输与DL数据接收有关的导频可以在数据处理的同时发送,第二个符号传输ACK在数据处理完成后再发送。这时候,只需包管延长符号(Scaled Symbol)的长度小于TD便可以了,既给UE留了足够的时直接收DL数据、生成ACK,又充分应用了时间资本。不只如此,Ack到下一个子帧之间又留出了时间,如许不只自包含同帧Ack完成了,子帧间无连续的HARQ处理同样成了能够!

20160814 - 2.jpg

再看复杂度,延长符号照应的FFT  size 变小了,也更便于基站接收UL  ACK的流水作业(即在本来只收到半个符号的时间点便可以开端处理导频旌旗灯号了),总的复杂度不增反降,真可谓分身其美。

那么,如许做有甚么价值吗?会不会影响UL传输性能呢?

假定延长符号是按比例延长,即CP也延长一半,这时候对抗(多径形成的)时延扩大才能会照应降低。关于UL控制信道(导频和ACK),这个影响有多大年夜呢?

30KHz符号和60KHz符号的设计参数
20160814 - 4.JPG

下图是信道时延扩大为300ns时的Geometry分布。可以看到:在Geometry较大年夜的区域(大年夜于22dB),Scaled CP性能开端降低。然则,采取UL延长符号传输控制信道须要传输的仅仅是1个比特,码率异常低,Geometry任务点远远低于22dB。是以,延长符号对控制信道的影响可以根本忽视。

点评

豁然。。。  感谢  概略 答复 发表于 2017-11-17 10:07
zhouhanzhi  有个疑问,dl的数据按照符号流水处理是只须要T1+TLatency+约一个符号的处理时间,但这应当只局限在接收数据符号域的处理,接上去还须要对全部dl的比特域处理,包含能够会触及到1-4个Turbo译码的处理(lte),这个开支  概略 答复 发表于 2017-7-28 10:00
wyan_2005  开端有点含混了,5G仿佛真的有很大年夜变更  概略 答复 发表于 2016-8-25 19:10
renxiaowei  楼主好文章,好总结。 先前看过这部分外容,很多点本身揣摩半天都没法懂得。 等待楼主后续输入  概略 答复 发表于 2016-8-24 23:48
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2012-2-25
17# 大年夜
发表于 2016-8-22 14:15:45 |只看该作者
self-contained subframe的设计还有一些细节,例如对UL centric的设计,和对URLLC的设计。但道理都类似,临时都不讲了。

看来周末更新真心不可,大年夜家都出去玩儿了。

点评

taojian723  感激楼主真是欣喜,占个地位,追更!  概略 答复 发表于 2016-8-22 15:56

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18# 大年夜
发表于 2016-8-22 14:21:08 |只看该作者
好,感谢楼主

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19# 大年夜
发表于 2016-8-22 15:56:43 |只看该作者
bluie 发表于 2016-8-22 14:15
self-contained subframe的设计还有一些细节,例如对UL centric的设计,和对URLLC的设计。但道理都类似,暂 ...

感激楼主真是欣喜,占个地位,追更!

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20# 大年夜
发表于 2016-8-22 17:22:30 |只看该作者
这得占个地位渐渐看,感谢楼主

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