相位雜訊指射頻器件在各種雜訊(如隨機性白雜訊、閃爍雜訊)的作用下引起的系統輸出訊號相位的隨機變化。相位雜訊會惡化接收端的snr(signal-noise ratio訊雜比)或evm(error vector magnitude誤差向量幅度),造成大量的誤碼,這樣就限制了高階調製的使用,會嚴重影響系統的容量。
相對來說,相位雜訊對低頻段,也就是sub6g頻段的影響較小一些。而高頻段(公釐波)下,由於參考時鐘源的倍頻次數大幅增加以及器件的工藝水平和功耗等各方面的原因,相位雜訊的影響也是大幅增加。
為了應對高頻段下的相位雜訊,除了增大子載波間隔、提高器件質量之外,5g新空口引入了pt-rs(phase tracking reference signal)訊號以及相位估計補償演算法。
序列生成方式與dmrs一致。
下行是否配置了pt-rs,由dmrs-downlinkconfig中的字段phasetrackingrs來決定,如果該欄位預設或配置為released,則表示下行沒有pt-rs訊號。
pt-rs的具體配置在ptrs-downlinkconfig中:
frequencydensity提供了兩個值,這兩個值都在(1,276)的範圍內,分別對應了ts
38.214-table5.1.6.3-2中的nrb
0n_nrb0、nrb
1n_nrb1
,ue再通過dci中的排程rb數查詢該錶,就可以確定pt-rs的頻域密度kpt
−rsk_
kpt−rs
。可以看到,如果排程rb數過少,即nrb
b0n_nr
bb0
時,pt-rs的系統開銷相對來說就太大了,這個時候下行沒有pt-rs訊號。
timedensity提供了三個範圍在(0,29)的值,分別對應ts 38.214-table5.1.6.3-1中的ptrs-mcs1、ptrs-mcs2、ptrs-mcs3,ue再通過dci中的排程mcs資訊就可以確定pt-rs的時域密度lpt
−rsl_
lpt−rs
。表中的ptrs-mcs4沒有在高層引數中明確配置,ue可以假定該值為當前可使用的最大mcs+1。
epre-ratio通過ts 38.214-table4.1-2確定了pt-rs埠每層每個re上pt-rs epre與pdsch epre的比例,這個比例叫做ρpt
rs_ρp
trs
,它與βpt
rs\beta_
βptrs
的關係為βpt
resourceelementoffset在講資源對映時具體說明。
pt-rs序列通過如下方式對映到re(k,
l)p,
μ(k,l)_
(k,l)p
,μ上:
其中,βpt
−rs\beta_
βpt−rs
的獲取方式如上文所述。*r(2m+k』)*和dmrs的一致。
確定時域索引l的步驟如下:
設定i=0,lre
f=0l_=0
lref=
0 如果從max
(lre
f+(i
−1)l
pt−r
s+1,
lref
)max(l_+(i-1)l_+1,l_)
max(lr
ef+
(i−1
)lpt
−rs
+1,l
ref
)到lref
+ilp
t−rs
l_+il_
lref+
ilpt
−rs
的間隔中,有任何乙個符號和dmrs的符號重疊,則:
把l re
f+il
pt−r
sl_+il_
lref+
ilpt
−rs
加入到pt-rs的時域索引集合中
只要l re
f+il
pt−r
sl_+il_
lref+
ilpt
−rs
還在為pdsch分配的符號中,從步驟2開始重複執行
也就是說,pt-rs時域的的範圍,從排程的pdsch的第乙個符號開始,避開dmrs所在的位置,以lpt
−rsl_
lpt−rs
為密度,一直到pdsch結束。
在頻域上,首先,假定分配給pdsch的rb為從0到nrb
−1n_-1
nrb−1
,那麼分配給pdsch的子載波範圍就是從0到nsc
rbnr
b−1n_^n_-1
nscrb
nrb
−1。最終對映pt-rs的子載波通過下列公式得到:
其中
5G NR PDSCH的解調參考訊號(DM RS)
二 對映到物理資源 ue應假設序列 r n r n r n 是按下式定義的 r n 12 1 2 c 2 n j12 1 2 c 2n 1 r n frac 1 2 cdot c 2 n j frac 1 2 cdot c 2 n 1 r n 2 1 1 2 c 2n j 2 1 1 2 c 2 n...
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