討論時(shí)隙主要是確定y的值。根據(jù)混合時(shí)隙的概念,時(shí)隙可以以DL 控制開頭以UL 控制結(jié)尾。在TDD系統(tǒng)中,為了支持低時(shí)域數(shù)據(jù)(LLD: low latency data ),需要特別考慮時(shí)隙結(jié)構(gòu)。
**基于TDD的時(shí)隙 (y=x/2=7)**
假設(shè)gNB調(diào)度流程確定下一個(gè)時(shí)隙的類型。如果任何DL LLD到達(dá)時(shí)沒有收到調(diào)度請(qǐng)求(SR),那么gNB調(diào)度流程將努力分配以DL為中心的時(shí)隙。如果在沒有DL LLD到達(dá)的情況下生成任何UL LLD,則UE在第一SR資源中傳輸SR,并且gNB調(diào)度器努力分配以UL為中心的時(shí)隙。當(dāng)?shù)竭_(dá)DL LLD并生成UL LLD時(shí),gNB調(diào)度流程應(yīng)盡快分配DL分配和UL授權(quán)。gNB必須使用兩個(gè)時(shí)隙來支持每個(gè)方向的LLD,因?yàn)闀r(shí)隙(y=7)不允許在同一時(shí)隙中同時(shí)使用DL數(shù)據(jù)和UL數(shù)據(jù)。這要求gNB調(diào)度流程共同確定兩個(gè)連續(xù)時(shí)隙的類型,并且至少有四個(gè)備選方案。
方案1:UL中心上行和后續(xù)DL中心上行
圖1(a)描述了時(shí)隙0以UL為中心,時(shí)隙1以DL為中心。在時(shí)隙0中,UL子時(shí)隙通過DL 控制授權(quán)。由于gNB調(diào)度器在每個(gè)時(shí)隙決定時(shí)隙類型,因此用于無授權(quán)傳輸?shù)腢L資源可能不會(huì)保留在時(shí)隙0中,否則它將失去gNB調(diào)度器的靈活性。
在時(shí)隙0和時(shí)隙1期間到達(dá)的任何UL LLD在沒有SR的情況下不被授予。UE應(yīng)在時(shí)隙0或時(shí)隙1中使用SR。在這種意義上,可以省略時(shí)隙0中的SR,而不會(huì)由于下一個(gè)時(shí)隙1中存在SR而導(dǎo)致性能降低。在ACK的情況下,圖1(a)中沒有顯示,因?yàn)殡m然先前時(shí)隙中的DL數(shù)據(jù)將在時(shí)隙0中得到確認(rèn),但時(shí)隙1中沒有調(diào)度DL數(shù)據(jù)。
在時(shí)隙1中,DL子時(shí)隙通過DL 控制分配,DL 控制可以位于時(shí)隙1的第一部分或時(shí)隙1的中間。通過這樣做,在時(shí)隙1期間到達(dá)的DL LLD可以在非常相同的時(shí)隙中傳輸。
在方案1中,需要注意的是gNB調(diào)度流程應(yīng)該在每個(gè)時(shí)隙分配GP符號(hào)。如果所服務(wù)的UE需要多個(gè)GP符號(hào),則時(shí)隙(y=7)對(duì)于數(shù)據(jù)只有很少的符號(hào)。兩倍的GP會(huì)加重gNB調(diào)度器的負(fù)擔(dān),并會(huì)降低吞吐量。
方案2:DL中心時(shí)隙和后續(xù)UL中心時(shí)隙
圖1(b)描述了時(shí)隙0以DL為中心分配,時(shí)隙1以UL為中心分配,與方案1相反。在時(shí)隙0中,DL子時(shí)隙通過DL 控制分配,其也可以位于時(shí)隙0的前面或中間部分??梢哉{(diào)度到達(dá)時(shí)隙0的DL LLD,而到達(dá)時(shí)隙1的DL LLD應(yīng)該等待調(diào)度下一個(gè)時(shí)隙(即時(shí)隙2)。
在時(shí)隙1中,UL子時(shí)隙通過DL 控制授予。根據(jù)與方案 1類似的推理,UL中可能不支持免授權(quán)傳輸。到達(dá)時(shí)隙0的UL LLD可以使用時(shí)隙0處的SR資源在下一個(gè)時(shí)隙(即時(shí)隙1)中授予它,并且到達(dá)時(shí)隙1的UL LLD應(yīng)該等待下一個(gè)時(shí)隙(即時(shí)隙2)中的SR資源
在方案2中,值得注意的是gNB調(diào)度程序還為每個(gè)時(shí)隙分配GP符號(hào)。如果所服務(wù)的UE需要許多GP符號(hào),那么時(shí)隙(y=7)只有很少的數(shù)據(jù)符號(hào),如方案 1所指出的。
如果小區(qū)覆蓋范圍較大,方案 1和方案 2可能有較大的GP開銷。
方案 3:DL中心時(shí)隙和后續(xù)UL時(shí)隙
方案 3(圖2(a))具有以DL為中心的時(shí)隙和UL時(shí)隙。控制區(qū)域?qū)嵗臄?shù)量不是對(duì)稱的。兩個(gè)時(shí)隙有一個(gè)DL 控制(可能有多個(gè)DL 控制)和兩個(gè)UL 控制。
gNB調(diào)度程序在時(shí)隙0中的DL 控制中進(jìn)行DL調(diào)度分配。時(shí)隙0中的UL ACK資源由在時(shí)隙0或先前時(shí)隙中分配的ue使用。如果沒有這樣的UE,那么gNB調(diào)度程序會(huì)將時(shí)隙0中的UL 控制設(shè)置為空。時(shí)隙0中的SR資源不需要保留,因?yàn)闀r(shí)隙1中提供了下一個(gè)SR機(jī)會(huì),并且兩個(gè)SR資源導(dǎo)致相同的UL調(diào)度延遲。
在這種情況下,gNB調(diào)度器可以有效地利用UL 控制符號(hào)作為另一個(gè)GP符號(hào)。ue可以獲得更多的處理時(shí)間和更多的傳播延遲,并且反過來,可以增加小區(qū)覆蓋。
在時(shí)隙1中,通過在時(shí)隙0處使用符號(hào)0的DL 控制 授予時(shí)隙1中的UL子時(shí)隙。就GP開銷而言,GP開銷平均減半。
方案 4:DL時(shí)隙和后續(xù)UL中心時(shí)隙
這個(gè)方案 4(圖2(b))具有DL時(shí)隙和UL中心時(shí)隙。這兩個(gè)時(shí)隙有兩個(gè)DL控制 (可能有許多DL控制) 和一個(gè)UL控制.
類似于方案3,聯(lián)合時(shí)隙配置僅在時(shí)隙0中未確認(rèn)已發(fā)送的DL數(shù)據(jù)時(shí)有用,因?yàn)閁L控制 符號(hào)可用于其他目的。gNB調(diào)度器可以避免使用方案 4.
因?yàn)間NB調(diào)度器可以分配盡可能多的DL控制如有必要,在時(shí)隙0中,DL控制 在時(shí)隙1中,可能沒有必要在時(shí)隙1中安排UL LLD。在這種情況下,可以考慮這個(gè)DL是否控制 是否省略。如果省略DL控制 通過實(shí)施或調(diào)度決策,則相當(dāng)于增加GP符號(hào)的數(shù)量。
以上方案使用y=7的時(shí)隙。注意到GP開銷可能是一種負(fù)擔(dān),覆蓋范圍可能會(huì)受到限制。如果gNB調(diào)度器不打算分配控制信道,那么一些gNB調(diào)度決策可以減少GP開銷,但是,這樣的決定對(duì)于在時(shí)隙內(nèi)移動(dòng)任何位置都是不靈活的。由于時(shí)隙類型定義,最左側(cè)的GP或最右側(cè)的GP符號(hào)限定在時(shí)隙內(nèi)。
**基于TDD的時(shí)隙 (y=x=14)**
考慮相同的情況下,DL LLD到達(dá),并且在GNB調(diào)度器接收到UL LLD的SR。
圖3顯示了14個(gè)符號(hào)的較長(zhǎng)時(shí)隙。DL子時(shí)隙通過DL 控制分配,它也可以位于時(shí)隙前面或中間部分。與上一節(jié)中的備選方案有幾
個(gè)不同之處。
首先,gNB調(diào)度器可以改變GP符號(hào)在時(shí)隙中的位置(y=14)。以DL為中心的時(shí)隙或以UL為中心的時(shí)隙(y=7)也可以在有限的范圍內(nèi)靈活使用,但由于保留了控制資源,gNB調(diào)度程序不應(yīng)使用控制資源調(diào)度數(shù)據(jù)傳輸。
然而,較長(zhǎng)的y(例如,y=14)以較少的周期保留控制資源。如果gNB調(diào)度器能夠靈活、自由地訪問這些資源進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,那么系統(tǒng)吞吐量將與固定資源量一樣增加。
此外,gNB還可以在UL子時(shí)隙中配置免授權(quán)UL資源,因?yàn)樵摃r(shí)隙始終具有用于UL數(shù)據(jù)的UL資源,并且不會(huì)強(qiáng)制gNB調(diào)度器決定將時(shí)隙設(shè)置為UL中心。無授權(quán)UL資源的目的是減少由于SR而導(dǎo)致的調(diào)度延遲,而保留的UL資源將降低資源效率,特別是當(dāng)這些資源被UE專門配置時(shí)。在這個(gè)意義上,可以配置小區(qū)(或UE組)特定的無授權(quán)UL資源。
此外,每個(gè)時(shí)隙類型應(yīng)該考慮UE測(cè)量??臻eUE執(zhí)行RRM測(cè)量以在目標(biāo)小區(qū)上露營(yíng)。為了避免測(cè)量UL資源或GP,應(yīng)定期向空閑ue提供固定DL資源。還必須考慮使用測(cè)量間隙執(zhí)行頻率間RRM測(cè)量的UE。
由于測(cè)量間隙限制了服務(wù)小區(qū)的調(diào)度,因此減小間隙長(zhǎng)度是很好的。如果gNB調(diào)度器沒有足夠頻繁地分配DL中心時(shí)隙,則執(zhí)行頻率間RRM測(cè)量的ue可能無法達(dá)到測(cè)量精度。如果增加y=14,這個(gè)問題就可以解決?;旌蠒r(shí)隙(y=14)既有DL資源又有UL資源,在gNB調(diào)度器可以獨(dú)立切換時(shí)隙類型的情況下,在該時(shí)隙內(nèi)保留周期性DL資源似乎更容易。
RSRQ可以是RSRP和RSSI的功能。RSSI的測(cè)量在Rel-10 eICIC和Rel-12 SCE討論期間出現(xiàn)了問題,因?yàn)闇y(cè)量精度取決于包括RRS和RRS密度在內(nèi)的可用子幀的數(shù)量。當(dāng)前的LTE規(guī)范要求在時(shí)域中存在一些限制時(shí)使用所有DL符號(hào)。
同樣,在NR-TDD中,讓ue知道時(shí)隙內(nèi)DL資源的邊界可以是一個(gè)很好的基線。至少對(duì)于空閑ue,它可以是特定于小區(qū)的信令,并且無論何時(shí)發(fā)送RRS資源,它的動(dòng)態(tài)信令都可以存在。
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