带你读《5G 无线增强设计与国际标准》第二章接入增强2.1 2步随机接入(五)

简介: 《5G 无线增强设计与国际标准》第二章接入增强2.1 2步随机接入(五)

2.1.5  功率控制

1.  MsgAPRACH功率控制

 

MsgAPRACH4RACHMsg1的功率控制原理类似[7]。首先根据下面的公式确定 PRACH目标接收功率PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER):

preambleReceivedTargetPower+DELTA_PREAMBLE+PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER–1×PREAMBLE_POWER_RAMPING_STEP

其中,preambleReceivedTargetPower     为前导目标接收功率;DELTA_PREAMBLE     为与前

导码相关的功率偏移,其取值沿用4RACH的设计,这里不再赘述。PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER为前导功率抬升计数器,其取值 始化为 1PREAMBLE_POWER_RAMPING_STEP为前导功率抬升步长。

然后 UE根据下面的公式确定传输机会 i上的 PRACH发射功率:

PPRACH,c(i)=min{PCMAX,c   (i ) ,PPRACH,target,c+  PLc } LdBmlu


其中,PCMAX, c(i) UE在服务小区 c的传输机会 i上配置的最大输出功率, PPRACH, target,c上述确定的 PRACH目标接收功率 PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWERPLcUE通过测量下行参考信号得到的路径损耗。

4RACH相比,MsgAPRACH功率控制的参数配置需要注意以下几点。

·MsgA  PRACH  的前导目标接收功率参数(preambleReceivedTargetPower)沿用 4 步 RACH的参数。

·对于共享RO资源的情况,MsgAPRACH的前导功率抬升步长沿用4RACH

的参数 powerRampingStep对于 RO资源独立配置的情况,MsgAPRACH的前导功率抬升步长可以通过参数msgApreamble-powerRampingStep独立配置,如果没有独立配置,则沿用 4RACH的参数 powerRampingStep。

MsgA   接入失败时,可以尝试重新接入,此时 UE   可以将前导功率抬升计数器

PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER增加    1,然后根据上述方法重新确定

PRACH    目标接收功率PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER以及    PRACH    发射

功率 PPRACH, c(i) 。需要注意的是,如果 UE重新接入时改变了空域传输波束Beam),UE会将前导功率抬升计数器挂起或暂停,也就是说不会进行功率抬升。

 

 

2.  MsgAPUSCH功率控制

 

MsgA   PUSCH的功率控制在公式形式上沿用了常规PUSCH的功率控制公式,并且4RACHMsg3的功率控制比较相似。不过由千整个 MsgA传输都是基千竞争的,因此在传输 MsgA之前没有基站调度信息,MsgAPUSCH采用了开环功率控制,并且会MsgAPRACH一样进行功率抬升。

MsgAPUSCH在传输机会 i的发射功率根据下面的公式确定:

image.png

其中:


·  PCMAX, c(i) UE在服务小区 c的传输机会 i上配置的最大输出功率。

·  PO_PUSCH, c为一个由 PO_NOMINAL_PUSCH,cPO_UE_PUSCH, c之和构成的参数。对于 MsgA

PUSCHPO_UE_PUSCH,c= 0PO_NOMINAL_PUSCH, c= PO_PRE+ msgA_PUSCH,其 , PO_PRE为前导目标接收功率参数preambleReceivedTargetPower     msgA_PUSCH为相对于前导目标接收功率的功率偏移,由参数msgADeltaPreamble提供,如果没有提供msgADeltaPreamble参数,则

 msgA_PUSCH   =   PREAMBLE_msg3  PREAMBLE_msg3由参数msg3-DeltaPreamble提供,并且,如果没有提供msg3-DeltaPreamble参数,  PREAMBLE_msg3  =0。也就是说,MsgAPUSCH的功率

偏移可以独立配置,如果没有独立配置,则沿用4RACH       Msg3的功率偏移。

·  

MPUSCH(i) UE在传输机会 iPUSCH资源带宽,具体为资源块的数量, µ

NR协议支持的子载波间隔配置,,据该配置可以实现不同子载波间隔配置下带宽资源的调整,从 实现相应的功率调整。

·ac为路径损耗补偿因子,对于  MsgA  PUSCH,如果提供了  msgA-a参数,则acmsgA-a参数的取值,如果没有提供该参数,则ac可以沿用msg3-a参数的取值,如果msg3-a参数也没有提供,则ac1。也就是说,MsgAPUSCH的路径损耗补偿因子可以独立配置,如果没有独立配置,则沿用 4RACH    Msg3的路径损耗补偿因子。此外,msgA-a参数和msg3-a参数均为UE特定的参数,适用于RRC连接态,对于RRC空闲或非激活状态,ac等于1

·PLcUE通过测量下行参考信号得到的下行路径损耗。

·TF, c (i)为与传输格式相 的功率调整量,,据参数8MCS确定是否进行功率调整。

这里仍然沿用 4RACH      Msg3的参数和处理机制。

·  fc(i) 原本为,据 TPC命令确定的功率调整量, 对于 MsgAPUSCH,在传输之

前并没有 TPC命令信息,这里保留使用该参数,用于携带 MsgAPUSCH的功率抬升量,

且可以与常规 PUSCH的功率控制在公式形式上保持一致。具体的,当 UE在传输机i发送 MsgAPUSCH时, fc(0) = Prampup, c,其 :


r      (


其中,  P


rampuprequested,c


为总的功率抬升量; MPUSCH(i) UE在传输机会 i的 PUSCH传输资源块数量;  TF, c(i) UE在传输机会 iPUSCH传输功率调整量。

关千 MsgAPUSCH的功率抬升,需要说明的是,MsgAPUSCHMsgAPRACH会使用相同的空域传输波束,因此,二者可以共用一个功率抬升计数器,即前导功率抬升计数器PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER。此外, MsgAPUSCHMsgAPRACH会使用相同的功率抬升步长。那么,MsgAPUSCHMsgAPRACH 的总的功率抬升量相同,即PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER – 1)× PREAMBLE_POWER_RAMPING_STEP

 

3.    回退情况下的功率控制

 

如前文所述,对千 2RACH,有两种回退机制,一种是 MsgA重传次数达到一定阅值时会切换到 4RACH发送 Msg1重新进行接入尝试,另一种是 MsgA前导被正确检测而MsgAPUSCH解调失败,此时基站可以反馈一个FallbackRAR,类似千4RACH中的Msg2,用来调度 Msg3的传输。

对千第一种回退机制,需要考虑对 Msg1功率控制的影响。这种情况下,由千切换到了 4RACH,将会按照4RACH的机制进行功率控制,包括根据 Msg1前导的格式确定功率偏移量 DELTA_PREAMBLE、使用 4RACH中的前导功率抬升步长参powerRampingStep。不同的是,由千 MsgA前导已经进行了多次传输,当切换到 4RACH发送 Msg1时,前导功率抬升计数器会继承使用,并且,如果没有挂起或暂停的话,会在之前的基础上继续递增。进一步,由千MsgA前导和 Msg1前导的功率抬升步长可能是不同的,其造成的功率抬升偏差可以包含在一个功率偏移量中,这样做可以尽量复用原有的 PRACH目标接收功率确定公式。综上所述,切换到4RACH后, PRACH目标接收功率PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER可以根据下面的公式确定:

preambleReceivedTargetPower+DELTA_PREAMBLE+PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER–1×PREAMBLE_POWER_

RAMPING_STEP+POWER_OFFSET_2STEP_RA

其中,POWER_OFFSET_2STEP_RA为继承 MsgA前导的功率抬升量时存在的功率偏差,

始化为 0dB,当随机接入类型由 2RACH切换到 4RACH这一事件发生时,将

POWER_OFFSET_2STEP_RA         设置为PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER–1×

MSGA_PREAMBLE_POWER_RAMPING_STEP-PREAMBLE_POWER_RAMPING_STEP),

其中,MSGA_PREAMBLE_POWER_RAMPING_STEP    为   MsgA    前导的功率抬升步长,

PREAMBLE_POWER_RAMPING_STEPMsg1前导的功率抬升步长。

对千第二种回退机制,需要考虑对 Msg3功率控制的影响。这种情况下,MsgA前导类似千 4RACH中的 Msg1,基站反馈的FallbackRAR类似千 4RACH中的 Msg2,那么,Msg3的功率控制机制可以仍然沿用 4RACHMsg3的功率控制。不同的是,上行调度信息以及TPC命令包含在 FallbackRAR中,并且使用 MsgA前导的总的功率提升量。

相关文章
|
2月前
|
边缘计算 运维 5G
5G承载网是5G无线接入网与核心网之间的通信管道,负责高效传输数据,保障高速率、低时延和高可靠性
5G承载网是5G无线接入网与核心网之间的通信管道,负责高效传输数据,保障高速率、低时延和高可靠性。关键技术包括灵活以太网、网络切片、光传输和智能管控,支持多样化业务需求。未来将更加智能化、融合化和绿色节能,推动5G网络的快速发展。
214 4
|
4月前
|
边缘计算 5G 网络安全
C-RAN:集中式无线接入网,赋能 5G 时代
C-RAN:集中式无线接入网,赋能 5G 时代
143 1
|
4月前
|
自动驾驶 物联网 5G
深入解析5G NR(新无线电)及其主要特性
深入解析5G NR(新无线电)及其主要特性
471 2
|
3月前
|
算法 5G 调度
5G中的空分复用(SDMA):实现更高效的无线资源利用
5G中的空分复用(SDMA):实现更高效的无线资源利用
167 0
|
5月前
|
安全 算法 5G
|
8月前
|
边缘计算 运维 5G
【专栏】IT 技术百科:5G 承载网是连接5G无线接入网与核心网的关键基础设施,负责高效、可靠的数据传输。
【4月更文挑战第28天】5G 承载网是连接5G无线接入网与核心网的关键基础设施,负责高效、可靠的数据传输。它保障通信质量,支持多样业务,并驱动技术创新。关键技术包括FlexE、网络切片、光传输和智能管控。面对高速率、低时延需求及网络复杂性挑战,5G承载网需持续创新并优化规划。未来,它将趋向智能化、融合发展及绿色节能。作为5G性能的核心,5G承载网将伴随5G技术的普及,持续为数字生活创造更多可能性。
250 0
带你读《5G大规模天线增强技术》——2.1 无线信道概述
带你读《5G大规模天线增强技术》——2.1 无线信道概述
|
存储 达摩院 监控
阿里达摩院亮相MWC2023,5G云专网助力爱瑞无线5G+AR解决方案
随着5G通信技术的不断发展,越来越多的应用场景需要高速、低延迟的网络支持,而云计算作为一种灵活的部署与高效的计算存储方式,能够为其提供强大的支持和保障。在今年巴塞罗那世界移动通信大会(MWC 2023)上,云计算5G的技术融合成为一种新的趋势。
188 0
阿里达摩院亮相MWC2023,5G云专网助力爱瑞无线5G+AR解决方案
|
存储 达摩院 监控
阿里达摩院亮相MWC2023,5G云专网助力爱瑞无线5G+AR解决方案
阿里达摩院亮相MWC2023,5G云专网助力爱瑞无线5G+AR解决方案
268 0
阿里达摩院亮相MWC2023,5G云专网助力爱瑞无线5G+AR解决方案
|
安全 5G 网络性能优化
【5G NR】无线承载SRB和DRB
无线承载RB(Radio Bearer)是基站为UE分配不同层协议实体及配置的总称,包括PDCP协议实体、RLC协议实体、MAC协议实体和PHY分配的一系列资源等。RB是无线接口连接eNodeB和UE的通道(包括PHY、MAC、RLC和PDCP),任何在无线接口上传输的数据都要经过RB。 无线承载有两种,一种是信令承载称为SRB,一种是数据承载称为DRB,两者各有分工,分层保证了无线传输的有效性。
1935 0