正交試驗中r值含義(NR測量間隔Gap)
2023-04-14 01:19:16
為什麼會有測量Gap?
設備必須使用單個射頻模塊來執行測量、數據傳輸和接收,不同同時工作在兩個異頻頻點上。
行動裝置暫停與服務小區通信,以測量鄰區頻率間或其他鄰區RAT的持續時間稱為測量間隙(Meas Gap)。
Meas Gap 配置
LTE
LTE系統中,Meas Gap Length (MGL)是固定的,使得至少一個同步信號(PSS,SSS)包含在一個Gap內。LTE同步信號以5ms的周期發送,因此LTE的MGL為6ms,允許在Meas間隙的開始和結束處對RF模塊重新調諧0.5ms。終端檢測Meas Gap內的同步信號,識別物理小區ID(PCI)和接收定時,並在終端使用小區特定參考信號(CRS)進行測量之後。
New Radio
Meas Gap Lengths (MGL): 1.5 ms, 3 ms, 3.5 ms, 4 ms, 5.5 ms and 6 ms
Meas Gap Repetition Period (MGRP): 20 ms, 40 ms, 80 ms and 160 ms
在5G中,有三種不同的Gap測量類型
l gapFR1:此測量間隙配置只能應用於FR1。gapFR1 Meas Gap不能與gapUE一起配置。eg.當UE處於EN-DC連接的RRC連接模式狀態並且需要測量FR1頻率時,gNB將配置gapFR1或gapUE。
l gapFR2:此測量間隙配置只能應用於FR2。與gapFR1類似,gapFR2不能與gapUE一起配置。eg.如果UE處於帶有EN-DC連接的RRC連接模式,並且FR2需要測量,則gNB將配置gapFR2或gapUE
l gapUE:該meas間隙配置可適用於所有頻率,即FR1和FR2。如果配置了gapUE,則gapFR1和gapFR2都不能配置。利用這種meas間隙結構,UE可以測量FR1、FR2和非NR RAT。
Gap相關參數(38.331定義如下):
為什麼需要多個Means Gap?
如圖所示,5G NR測量Gap長度不固定,3GPP規範使其可配置。固定的MeasGap可能會導致服務單元中的吞吐量不必要地降低。可以將SMTC window 和窗口持續時間設置為匹配SSB傳輸和相應的MGL。例如,如果我們認為SMTC window 持續時間為2ms,MeasGap長度為6ms,則這裡4ms段不可用於在服務小區中傳輸和接收數據將導致低DL/UL吞吐量。
為了減少這種不必要的吞吐量降低,NR規範引入了可配置Meas Gap長度,與傳統的6ms-MGL一起達到5.5ms、4ms、3.5ms、3ms或1.5ms。
(SMTC持續時間:該參數配置越大,終端測量異頻SSB的持續時間更長,更容易測量到鄰區SSB,用戶切換及時,但對應的GAP窗口越大,異頻測量用戶吞吐率下降更多;該參數配置越小,終端測量異頻SSB的持續時間更短,更難測量到鄰區SSB,但對應的GAP窗口越小,異頻測量用戶吞吐率下降更少。)
測量間隔的系統幀和子幀計算
SFN mod T = FLOOR(gapOffset/10);
subframe = gapOffset mod 10;
with T = MGRP/10
MGRP是測量間隔重複周期,gapOffset可以配置為介於0和MGRP-1之間的值。
比如:當MGRP的值配置為40 ms,gapOffset的值配置為35時,考慮到上述等式,測量間隙SFN和SF可按如下方式計算。
Ø SFN mod (MGRP/10) = FLOOR (gapOffset/10)
· 1 mod(40/10)= FLOOR (35/10)
· 1mod4= 3 False
· 3mode4=3 True
· 7mod4=3 True
· 11mod4=3 True
Ø Subframe = gapOffset mod10
· Subframe= 35 mod 10
· Subframe =5
因此,Meas GAP的SFN可以是3、7、11、15、19等,在4ms的Meas長度期間從子幀5開始,如下所示。