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文档简介
5G网络资源控制关键点-CORESET\o"5G"#5G\o"控制资源集"#控制资源集在无线网络中下行公共控制信道(PDCCH)是无线信道和资源的控制核心,如果终端(UE)不能解码获取PDCCH携带的DCI(DownlinkControlInformation)信息,即使无线条件再好也无法了解下行和上行公共信道(PDSCH/PUSCH)上的(DL/UL)的授权和资源调度,也会因此无法进行业务。如下图所示,在4G中下行公共控制信道PDCCH分配在整个系统带宽上;而在5G(NR)PDCCH中,CORESET被设计在频域中特定区域进行传输。CORESET(ControlResourceSet)也被称为控制资源集,它是下行资源网格中特定区域内的一组物理资源,用于承载PDCCH(DCI)。5G(NR)网络为PDCCH专门设计了控制资源集(CORESET)的传输规则。5G(NR)中CORESET类似于LTE中的控制区域,但其RB集和它所在的OFDM符号集可以配置相应的PDCCH搜索空间。控制区域配置的灵活性包括:时间、频率、数字和操作点。CORESET配置中频率分配可以是连续的或不连续的;时间跨度为1-3个连续的OFDM符号;CORESET中的资源粒子(RE)位于RE组(REG)中,而每个REG由一个RB中一个OFDM符号的12个RE组成。在5G(NR)中PDCCH被限制在一个CORESET中,与其解调参考信号(DMRS)一起传输,从而实现控制信道的终端(UE)特定波束成形。PDCCH由1、2、4、8或16个控制信道元素(CCE)承载,以适应不同的DCI有效载荷大小或不同的编码率。每个CCE由6个REG组成,CORESET的CCE到REG映射可以交错(用于频率分集)或非交错(用于局部波束成形)。初始接入过程中终端(UE)需盲检多个DCI格式和不同聚合级别的PDCCH;盲检处理可能会增加终端(UE)的成本,但可以较低的开销对不同DCI格式进行灵活调度和处理。CORESET特点•5G(NR)控制资源集与4G(LTE)PDCCH控制区域功能相同;•CORESET分为两种类型:通用和终端(UE)特定CORESET;•激活下行BWP中最多可配置3个CORESET,包括公共和终端(UE)特定;•终端(UE)在一个服务小区中最多可配4个BWP,每个可有3个CORESET;总共12个CORESET;•每个CORESET可通过0-11索引来标识命名ControlResourceSetId;•ControlResourceSetId在服务小区BWP中是唯一的;•5G(NR)定义索引为0(CORESET)为特殊CORESET,它使用四位信息进行配置与小区定义同步信号和物理广播信道(PBCH)块(SSB)相关主信息块(MIB)中的元素。•CORESET仅在其关联的BWP处于激活状态时才处于活动状态,但CORESET0除外,它与初始BWP(索引为0的BWP)相关联;•在频域中CORESET以六个PRB频率网格上的六个PRB为单位进行配置;•在时域中配置了一个、两个或三个连续OFDM符号的CORESET。CORESET参数•资源元素(RE):RE是5GNR资源网格中最小单元,由频域中的一个子载波和时域中的一个OFDM符号组成;•资源元素组(REG):一个REG是一个资源块,即频域中的12个RE和时域中的1个OFDM符号;•REG捆(REGBundles):一个REG捆由多个REG组成,它由RRC信号参数reg-bundle-size指示的参数“L”指定;•控制信道元素(CCE):一个CCE是多个REG的组合。一个CCE内的REG包数量不同;•聚合级别:指示为PDCCH分配的CCE数量。AggregationLevel(聚合等级)NumberofCCEs(CCE数量)112244881616终端(UE)对CORESET识别在5G(NR)网络中,频域和时域区域均由RRC信令定义;而在4G(LTE)中控制区域的频域始终与系统带宽相同,因此不需参数来定义LTE控制区域的频域区域,其时域区域可以是{1,2,3},具体由PCFICH决定。5G网络中相关参数如下:ParameterDescriptionNRBCORESETCORESET中频域中的RB数。由RRC参数CORESET-freq-dom决定NSymbCORESETCORESET时间域中的符号数。由RRC参数CORESET-time-dur确定。这可以是1或2或3,但3仅当DL-DMRS-typeA-pos=3时才可能NREGCORESETREG中CORESET的数量LREGBundle尺寸,由CORESET-REG-bundle大小决定根据3GPP规范38.331定义CORESET的RRC信令消息如下图所示:•controlResourceSetId:对应于层一参数“CORESET-ID”。值0标识为MIB和ServingCellConfigCommon中配置的公共CORESET。值1..maxNrofControlResourceSets-1标识由专用信令配置的CORESET。controlResourceSetId在ServingCell的BWP中是唯一的。•frequencyDomainResources:频域资源定义了BWP内分配给UE的资源块。它对应于层一参数‘CORESET-freq-dom’。每个位比特对应一组6个RB,分组从PRB0开始,完全包含在配置CORESET的带宽部分中;最高有效位对应于完全包含在配置CORESET的带宽部分中的最低频率组,每个下一个后续较低有效位对应于完全包含在配置CORESET的带宽部分中的下一个最低频率组已配置(如果有)对应于未完全包含在配置CORESET的带宽部分内的组的比特被设置为零。duration:对应于层一参数“CORESET-time-duration”,定义了CORESET的符号数量的连续持续时间;cce-reg-MappingType:CCE到REG的映射方法;reg-BundleSize:层一参数“CORESET-REG-bundle-size”提供的REGBundle内REG数量;interleaveSize:层一参数“CORESET-interleaver-size”。shiftIndex:CORESET-shift-index。如此参数不存在,则UE应用为服务小区配置的物理小区ID的值;precoderGranularity:层一参数‘CORESET-precoder-granuality,预编码器粒度在频域中定义;tci-StatesPDCCH:参考配置TCI状态,为PDCCH提供QCL配置/指示;tci-PresentInDCI:对应于层一参数“TCI-PresentInDCI”。该字段指示与DL相关的DCI中是否存在TCI字段。pdcch-DMRS-ScramblingID:PDCCHDMRS加扰初始化参数,对应于层一参数“PDCCH-DMRS-加扰-ID”。当该字段不存在时,UE应用为服务小区配置的物理小区ID的值PDCCH到CORESET映射AL𝐿的一个DCI包括𝐿连续编号的CCE,并且这些CCE被映射到CORESET中的多个REG。NR支持为CORESET中的DCI分配分布式和本地化资源。这是通过为每个CORESET配置交错或非交错CCE到REG映射来完成的。对于交错的CCE-to-REG映射,构成PDCCH的CCE的REG束以REG束为单位分布在频域中,具体见如下图所示:一个REG包(REGbundle)是由相邻REG组成的一组不可分割的资源。REG包跨越所有OFDM给定CORESET的符号。因此,交错的CCE到REG映射可以实现时域处理增益和频域分集。交错的CCE到REG映射可以被可视化为一个过程,其中:REG包索引首先按行连续填充到阵列中,然后按列读出。这个过程通常称为块交织。通过这种方式,PDCCH的相邻CCE被分解为频域中分散的REG束。另一方面,对于非交织的CCE到REG映射,具有ALL的DCI的所有CCE都被映射到CORESET的连续REG包中。一旦确定了PDCCH对应的REG,PDCCH的调制符号首先在频域和时域中映射到确定的REG的RE,即分别按照RE索引和符号索引的升序。NR支持PDCCH的宽带和窄带预编码。在宽带预编
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