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1、5G寻呼信道在LTE中,UE在每个DRX周期的特定寻呼帧(PF:pagingframe)中监视一个寻呼时机(PO:pagingoccasion)0一个PF是一个可能包含一个或多个PO的无线帧。PF中最多可以有四个POOUE使用系统信息中提供的DRX参数确定其寻呼的PF和POoPF计算公式:SFNmodT=(TN)X(UE_IDmodN)1. T=UE的DRX周期长度(以无线帧为单位)2. nB:DRX周期中的PO总数3. n:DRX循环周期中的PF数=min(T,nB)4. UEIDrIMSImod1024PO由以下等式确定:i_s=floor(UE_ID/N)modNs1 .Ns=max(1
2、,nBT),即PF中的PO数2 .对于每个Ns值,PF中i_s和子帧编号(即PO)的映射是预定义的例如,FDD的PO映射表如下所示:Ls=OLs=Ii_s=2i_s=3Ns=ISubframe9N/AN/AN/ANs=2Subframe4Subframe9N/AN/ANs=4Subframe0Subframe4Subframe5Subframe9例如,如果T=256个无线帧,则nB=4T;UEID=1024,则该UE监控的PF和Po如图1所示。T:DRXCyclePF:PagingFramesinDRXcycle口PO:PagingOccasionsineachPFPFofUEwithUEID
3、1024POofUEwithUEID1024图1:LTE中寻呼示意图根据上述PF和Po测定公式,基于UEID,UE在DRX周期中分布在多个PO上。多个UE可以映射到同一个P0。在PO中,使用PDSCH传输寻呼消息。如果PDSCH中有寻呼消息,则PDCCH将发往P-RNTI。P-RNTl对于所有Ue都是通用的。因此,在寻呼消息中包括UE标识(即IMSl或S-TMSD,以指示针对特定UE的寻呼。寻呼消息可以包括多个UE标识以寻呼多个UE。NR使用的频率高达100GHz,例如,从24GHz-40GHZ和66GHz-86GHZ的频带的范围。在低频率下,例如低于6GHz,可以在LTE中重复使用寻呼设计。
4、在较高的载波频率下,波束赋形对于补偿路径损耗至关重要。一个传输波束不能提供全小区覆盖。寻呼需要使用多个传输波束进行传输,即波束扫描。如果使用与LTE相同的设计来发送寻呼,即使用PDeCH和PDSCH,则需要多个子帧/波束来发送寻呼。假设PO的子帧中只有一个波束,则通过在每个子帧中切换TX波束,使用不同的发射波束来发送用于寻呼的PDCCH/PDSCH,如图2所示SxEgEbeamsatNBTXlTX2TX3TX4TX5TX6BlB2B3B4BSB6图2:波束赋形NR的寻呼示例为了接收波束赋形寻呼,UE必须监视用于寻呼的子帧的增加数量,因为Po包括用于TX波束扫描的多个子帧,这导致功率消耗增加。如
5、果UE可以使用诸如PSSSSSBeH的广播信号来确定最佳下行TX波束,然后监视与最佳下行TX波束相对应的PO中的子帧,则这可以减少。该方法要求UE知道下行TX波束和PO中的子帧之间的映射。在波束赋形系统中,UE还可以执行RX波束赋形o如果UE具有N个RX波束,并且仅使用TX波束发送寻呼一次,则UE必须在PO之前提前唤醒以监视广播信号,例如PSSSSSBCH,执行RX波束扫描并确定最佳RX波束。然后,UE使用该RX波束接收PO中的寻呼。如图3所示。UE必须在PO之前唤醒NXPms,其中P是使用全TX波束扫描发送诸如PSSSSSBCH/波束形成RS的广播信号的周期O如果可以在PO之前频繁广播广播信号,则可以缩短唤醒持续时间。BroadcastSignalTransmissionPag.ngOcassion.gfwgTXbeamSweeping图3:NR寻呼示意图