PHY 层 | 带你读《5G 空口设计与实践进阶 》之十三

简介: PHY 层也即物理层,位于空口协议栈的最底层,主要负责编码、物理层HARQ 处理、调制、多天线处理以及信号在相应时频资源上的映射等。

无线接口架构

2.7 MAC 子层

| 2.8 PHY 层 |

PHY 层也即物理层,位于空口协议栈的最底层,主要负责编码、物理层HARQ 处理、调制、多天线处理以及信号在相应时频资源上的映射等。

2.8.1 PHY 层功能

PHY 层的功能主要包括以下几方面。
(1)CRC 检测和指示。通过循环冗余检验码的添加和检测实现检错功能。
(2)FEC 编码/解码。NR 实际采用 LDPC 码和 Polar 码进行信道编码,实现纠错功能。
(3)HARQ 软合并。在接收方解码失败的情况下,保存接收到的数据,并要求发送方重传数据,接收方将重传的数据和先前接收到的数据进行合并后再解码以获取一定的分集增益,进而减少重传次数和时延。
(4)速率匹配。通过信息比特和校验比特的选择,匹配实际分配到的物理时频资源。
(5)信道映射。实现传输信道到物理信道的映射。
(6)调制与解调。采用 BPSK/OPSK/16QAM/64QAM/256QAM 等调制方式提高信道的传输效率。
(7)频率和时间的同步。通过时频同步保证信息的正确收发。
(8)功率控制、测量和报告。
(9)MIMO 处理。通过空分复用、分集等成倍提高系统容量。
(10)射频处理。将基带处理信号转换为射频信号。

2.8.2 PHY 层信道映射

物理层也负责逻辑信道到物理信道的映射。物理信道对应于特定传输信道传输所用的时频资源集合,每个传输信道都被映射到对应的物理信道。物理层除了存在这一类具有对应传输信道映射关系的物理信道外,还存在另一类没有对应传输信道的物理信道,具体用于上下行链路控制信令的携带,如图 2-32 所示(图中的虚线代表不存在直接映射关系)。
NR 定义的物理信道类型根据上下行链路的不同,可以划分为下行物理信道和上行物理信道。
下行物理信道包括以下几种。

  • 物理广播信道(PBCH):承载部分系统信息(MIB)并在小区覆盖区域内进行广播。该信道是 UE 接入网络所必需的。
  • 物理下行控制信道(PDCCH):用于携带下行控制信息(DCI),以发送下行调度信息、上行调度信息、时隙格式指示和功率控制命令等。该信道是正确解码 PDSCH 以及在 PUSCH 调度资源进行传送所必需的。

image.png

  • 物理下行共享信道(PDSCH):主要用于部分系统消息(SIB)的传输、下行链路数据的传输以及寻呼消息的传输。

上行物理信道包括以下几种。

  • 物理随机接入信道(PRACH):用于发起随机接入。
  • 物理上行控制信道(PUCCH):用于携带上行控制信息(UCI),以发送 HARQ 反馈、CSI 反馈、调度请求指示等 L1/L2 控制命令。
  • 物理上行共享信道(PUSCH):主要用于上行链路数据的传输,是下行链路上 PDSCH 的对等信道。

我们注意到,在图 2-32 中,PDCCH 和 PUCCH 并无与之直接映射的传输信道。另外,物理信道还伴随着一系列参考信号(RS,Reference Signal),如DMRS、PT-RS、CSI-RS 等。这些物理信号不携带从上层而来的任何信息,也不存在高层信道的映射关系,但对于系统功能完整性来说是必要的。

| 3.1 空口资源 |

相关文章
资源块|带你读《5G空口特性与关键技术》之九
3GPP TS38.211 中对 Point A 进行了定义。需要说明的是,2018/6 版本的TS38.211-f20 中的定义在 2018/9 版本中没有变化,不过在2018/12 版本 TS38.211-f40 中,基于 RAN1#94b 会议的决议进行了修改,有关信息请参看 RAN1#94b会议报告以及提案 R1-1811817 和 R11810834。
10538 1
资源块|带你读《5G空口特性与关键技术》之九
|
存储 编解码 算法
信道编码概述 |带你读《5G空口特性与关键技术》之六
纠错编码的目的,是通过尽可能小的冗余开销确保接收端能自动地纠正数据传输中所发生的差错。在同样的误码率下,所需要的开销越小,编码的效率也就越高。
10306 2
信道编码概述 |带你读《5G空口特性与关键技术》之六
|
算法 5G 调度
5G 多址接入|带你读《5G空口特性与关键技术》之五
采用正交多址方式,用户间相互不存在干扰。采用非正交多址方式,每个用户的信号有可能与其他用户的信号相互叠加干扰,但是这种干扰通常在接收时可以采用信号处理的方式去除,以还原某个特定用户的信号。
12574 2
5G 多址接入|带你读《5G空口特性与关键技术》之五
|
传感器 5G UED
5G 标准化进程|带你读《5G空口特性与关键技术》之二
从 2016 年起,3GPP 启动了 R14 研究项,目标是在 2020 年实现 5G 的商业化部署。为此,3GPP 采取了按阶段定义规范的方式。第一阶段目标是R15,旨在完成规范 5G 的有限功能。第二阶段是 R16,旨在完成规范 IMT-2020 所定义的所有功能,将于 2019 年年底到 2020 年完成。
5G 标准化进程|带你读《5G空口特性与关键技术》之二
5G 物理资源 |带你读《5G空口特性与关键技术》之八
基站信道带宽是指基站侧上下行所支持的单个 NR 射频载波。同一频段下,支持不同的 UE 信道带宽。在基站信道带宽范围内,UE 信道带宽可以灵活配置。UE 的 BWP 的信号等于或者小于 RF 载波的载波资源块数时,基站就能够在任何载波资源块上收发 UE 的 1 个或者多个 BWP 的信号。
5G 物理资源  |带你读《5G空口特性与关键技术》之八
|
5G 调度 芯片
5G 帧结构 |带你读《5G空口特性与关键技术》之七
虽然在较高的载波频率下通常不使用较小的子载波间隔,但是参数集可以独立于频段进行选择。不同子载波间隔可用于不同的场景下。如对于室外宏覆盖和微小区,可以采用 30kHz 子载波间隔;而室内站则可以采用 60kHz 子载波间隔;对于毫米波,则可以采用更大的子载波间隔,如 120kHz。
10362 2
5G 帧结构 |带你读《5G空口特性与关键技术》之七
|
5G vr&ar
5G给直播电商带来的变革:从“带货”到“带生活方式”进阶
5G给直播电商带来的变革:从“带货”到“带生活方式”进阶
149 0
5G给直播电商带来的变革:从“带货”到“带生活方式”进阶
|
前端开发 算法 5G
带宽部分(BWP)|带你读《5G空口特性与关键技术》之十
天线端口可以看成是一个逻辑概念而非物理概念,每个天线端口代表一种特定的信道模型,采用相同天线端口的信号可以看作是采用完全相同的信道来进行传送的。由此可见,同一个天线端口上,承载一个符号的信道可以由承载另一个符号的信道来推断。
10454 2
带宽部分(BWP)|带你读《5G空口特性与关键技术》之十
|
5G 调度
波形设计 |带你读《5G空口特性与关键技术》之四
峰均功率比(PAPR,Peak to Average Power Ratio)是发射机峰值功率和均值功率的比,它由所采用的信号波形决定,对于发射机的能耗影响很大,是发射波形的一项重要指标。峰均功率比越低,对于提高发射机的效率越有好处。这一指标对于上行终端侧具有尤其重要的意义。
波形设计 |带你读《5G空口特性与关键技术》之四
|
算法 物联网 5G
5G 新空口关键技术 |带你读《5G空口特性与关键技术》之三
可选择的信号波形可以分两类,即单载波波形和多载波波形。单载波波形的特点是具有较低的峰均比值,适合于覆盖受限和需要延长电池寿命等对功耗要求较高的场景;而多载波波形则具有较高的频谱效率、支持灵活的资源分配以及和 MIMO 较好的适配性。
5G 新空口关键技术 |带你读《5G空口特性与关键技术》之三