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SSB包含了PSS,SSS,PBCH 同步信号和PBCH块(Synchronization Signal and PBCH block, 简称SSB),它由主同步信号(Primary Synchronization Signals, 简称PSS)、辅同步信号(Secondary Synchronization Signals, 简称SSS)、PBCH三部分共同组成。 通过PSS和SSS,UE可以获得定时信息,频偏信息,小区ID等信息; 通过PBCH可以获得无线帧号,与空口进行对齐,以及调度SIB1的一些信息。
SSB时域上共占用4个OFDM符号,频域共占用240个子载波(20个PRB),编号为0~239,如下图所示: SSB的时频结构示意图
1、PSS位于符号0的中间127个子载波。 2、SSS位于符号2的中间127个子载波;为了保护PSS、SSS,它们的两端分别有不同的子载波Set 0。 3、PBCH位于符号1/3,以及符号2,其中符号1/3上占0~239所有子载波,符号2上占用除去SSS占用子载波及保护SSS的子载波Set 0以外的所有子载波。 4、DM-RS位于PBCH中间,在符号1/3上,每个符号上60个,间隔4个子载波,其中子载波位置偏移为:(其中物理小区总共为1008个)。 5、其中PSS、SSS、PBCH及其DM-RS占用不同的符号
PSS、SSS、PBCH及其DM-RS在SSB中占用资源(协议38.211)如下图所示:
注: 1) 其中和分别表示SSB内的频域索引和时域索引; 2) 其中的含义参见上面DM-RS的描述; 3) 其中“Set 0”表示UE可假定上图的该部分的RE被设置为0。
对于SSB频域位置的确定,两种确定方式: 1、 UE在没收到显性指示SSB频域位置时,UE确定SSB的频域位置 2、 UE在收到显性指示SSB的频域位置时,UE确定SSB的频域位置
2) 然后UE根据频点(对应GSCN)得到SSB pattern(该值可得到SSB的频域位置),其每个频带的同步栅格如下图所示 A、对应FR1(Frequnecy Range)
NOTE 1: SS Block pattern is defined in section 4.1 in TS 38.213 [10].
B、对应FR2(Frequnecy Range)
NOTE 1: SS Block pattern is defined in section 4.1 in TS 38.213 [10]. 对于一个SSB,UE将认为:
根据GSCN得到了5种SSB pattern(下文的CaseA~CaseE),其对应SSB的时域关系如下所述: 对于具有SSB的半帧(5ms),候选SSB的数目和第一个符号索引位置根据SSB的子载波间隔确定如下(注:1)下面的case都是针对半帧而言;2){}中指示的是第1个OFDM符号位置):
5种SSB pattern的每个SSB的起始符号以及在不同频率下的SSB个数如下图所示:
注:表中S表示不同SSB在半帧中的起始位置。 举例:子载波间隔为15KHz,对应CaseA,在频率f <= 3GHz,则1 slot中有两个SSB,半帧中共4个SSB,从表6.5中可以得知,其4个SSB的起始符号分别为s = 2,8,16,22,其示意图如下图所示: caseA,f <= 3GHz下的SSB时域位置示意图
举例说明: 如果子载波间隔为15KHz,频率小于等于3GHz,对应SSB时域部分CaseA,其中SSB的个数Lmax = 4,则其其意图如上述图所示。 ssb-PositionInBurst中inOneGroup高4为有效,低4位无效,而此时频率是小于等于3GHz的,那么groupPresence的8bits应全为0。假如inOneGroup的8bits = 1010 0000,UE就会去检测第1个SSB0和SSB2,而此时UE不会去检测SSB1和SSB3的位置。
发布者:全栈程序员栈长,转载请注明出处:https://javaforall.cn/148413.html原文链接:https://javaforall.cn
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