实验界面

5g物理层架构 5g物理层原理_搜索


界面的感叹号点开有后面配置需要的参数

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5g物理层架构 5g物理层原理_5G_04


5g物理层架构 5g物理层原理_5g物理层架构_05

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实验内容

5G物理层过程-下行同步过程是5G物理层过程的主要内容,也是5G物理层学习的难点,实践仿真对NR小区搜索过程进行图形化呈现,同时也加入了5G空口相关的基础理论,通过本模块的实践,可以掌握5G小区搜索的基本流程,对5G时频域资源也有进一步的认识和理解:

**实验目的:**通过对5G物理层过程实验模块的学习和使用,学生能够在平台上操作模拟NR小区搜索流程,涉及PSS/SSS/MIB/SIB1全过程,以此为主线掌握相关物理信号相对资源位置关系,频点配置等基础知识,加深学生对5G小区搜索流程的认识。

**基本原理:**关于5G物理层过程,本实验涉及NR小区搜索过程,包括小区搜索准备、检PSS、检SSS、解DMRS、检PBCH、读MIB、读PDCCH、读PDSCH这八个步骤,涉及的相关知识点包括传输信道和物理信道的映射、5G无线帧的概念、SSB的相关概念和位置信息、PSS、SSS、DMRS、PBCH的位置、MIB、SIB的相关信息。可参考5G物理层过程教材(5G物理层概述、小区搜索相关内容)

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缩写

全拼

翻译

意义简析

PSS

Primary Synchronization Signal

主同步信号

SSS

Secondary Synchronization Signal

辅同步信号

PBCH DMRS

physical Boardcast Channel DeModulation Reference Signal

物理层广播信道 解调参考信号

PBCH

physical Boardcast Channel

物理广播信道

MIB

Master information block

主信息块

定义了小区最基本的系统信息以及解码PDSCH SystemInformtioType 1 (SIB1)所需要的参数

PDCCH

Physical Downlink Control Channel

物理下行控制信道

PDSCH

Physical Downlink Share Channel

物理下行共享信道

其他的:

缩写

全拼

翻译

意义简析

PCI

Primary Cell ID

物理小区ID

SS block

Synchronization signal block

同步信号块

配置过程

1.1准备——SSB映射

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5G的PBCH使用的物理信道是BCH,BCH映射的逻辑信道是BCCH

1.2准备——无线帧配置

无线帧配置:无线帧、子帧、时隙、符号答案唯一,其他需根据前置条件计算

5G中一帧是10ms,其中分10个子帧,每个1ms,每个子帧包含14个OFDM符号,时隙数随着子载波频带宽度变化,如下表:

子载波间隔Δf和OFDM符号长度Δt的关系为Δt=1/Δf,因此,频域上子载波间隔增加,时域上的OFDM符号长度相应的缩短。

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所以前几问:无线帧、子帧、符号答案已经可知为:10ms,10个,14个

由下图子载波间隔为30Khz知,μ=2,子帧时隙数为2

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上下行时隙按有如下配置(需要记忆):

其中D为下行时隙,U为上行时隙,S为特殊时隙

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所以由如下子帧配置为2.5ms双周期可知,上下行时隙配置为DDDSUDDSUU:

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根据特殊时隙四元组可以得到特殊时隙的配置:

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GSCN号与SSB中心频点计算:

结合配置中的M N与表2:

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SSB绝对信道号:

Nref

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这些不用记,在仿真界面已经给出:

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结合前面已经算出的SSB中心频点就是公式中的Fref,要计算的SSB绝对信道号就是Nref,即可算出。

PBCH公用天线端口号:
固定答案4000

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1.1准备——SSB时频资源基本配置

根据配置第7项知道SSB子载波间隔是 Case C

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根据官方定义知道,Case C 会使用到4个时隙,所以选取0 1 2 3四个时隙,然后每个SSB固定使用4个OFDM符号

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需要根据之前的SSB中心频点与表格中的Point A来计算:

比如计算出的结果为27,那么就是从17-36的连续20个频率域

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1.2&1.3 PSS 与SSS &1.4 DMRS &1.5PBCH

查看表格第10个信息,PCI:

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PSS得到N2id,值是PCI/3的余数

SSS得到N1id,值是PCI/3的值

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PSS是绿色,SSB是红色,占用频域资源是固定的,56-182

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后面的步骤都是需要记忆的部分

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答对界面

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