NR中的同步信号SS(包含PSS,主同步信号和辅同步信号,S
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SS/PBCH
同步信号/物理广播信道
NR中的同步信号SS(包含PSS,主同步信号和辅同步信号,SSS)和PBCH在下表中规定的(在时域上)相同4个(符号)中传输。
1.<频域资源分配>
在38.211-7.4.3.1 SS/PBCH块的时频结构中描述了SS/PBCH块的资源分配的总体描述,以下是本规范的总结。
(1) SS/PBCH块由240个连续子载波(20个RB)组成;
(2)在SS/PBCH块内,子载波按从0到239的递增顺序编号;
(3)UE可以假设表7.4.3.1-1中表示为“设置为0”的资源元素的内容(值)被设置为零。(这意味着下面所示的SSB图中灰色RE的内容填充为零)。
(4)k_ssb对应于SS/PBCH块的子载波0与公共资源块
之间的间隙
从高层参数获得
-ref-low-scs-ref-PRB对应于频率.ntA。数据类型为ARFCN ,值的范围是(0..)的整数。
有两种类型的SS/PBCH块:
A型(Sub6)
k_ssb(旧规范中的k0)={0,1,2,…,23}
k_ ssb值的4个最低有效位(LSB)可以通过MIB中的ssb-通知给UE
高有效位(MSB)通过PBCH数据(
)中的一位通知给UE
k_ssb的单位是 15kHz子载波间隔
u(参数集)={0,1},FR1(sub 6GHz)
也是用15KHz表示
B型(毫米波)
k_ssb(旧规范中的k0)={0,1,2,…,11}
整个k_ ssb值可以通过MIB中的ssb-通知给UE
表示为MIB中高层参数mon提供的子载波间隔。
u(参数集)={3,4},FR2(毫米波)
用60KHz表示
实际上,理解在资源格中的k_ssb和
容易让人感到困惑,很难在视觉上去理解。
的一位读者Koray Kökten好心地给我发了一张很好的图表,将其可视化,并允许我在笔记中分享。下面是mon等于30KHz,k_ssb=2的示例,其中在这种情况下,SS/PBCH块(具有15KHz SCS)的第一个子载波的中心与
的子载波1的中心频率一致。
补充:我个人觉得图中还是没说的很清晰,下面是比较容易理解的解释。
5G NR因为存在多种参数集u,所以同步栅格和频率栅格是不对齐的。
图中左侧是SSB的位置,右侧是CRB的频域资源位置。图中kssb的含义是,SSB的第0个RB的第0号子载波与BWP中重叠部分的RB中0号RB的第0个子载波之间的频率差值。
它是以多少个15KHz为单位进行表示的,比如k_ssb为2,就是2个15KHz SCS,就是2*15KHz,就是30Khz的差值。
{继续翻译}
我发现有个几乎与上图含义相同且更易于理解的图片,如下。
可能下图更简单
下表是SS/PBCH块的时域和频域的分配。
< 38.211- Table 7.4.3.1-1: an SS/PBCH block for PSS, SSS, PBCH, and DM-RS for PBCH >
这个表可以用如下图所表示。注意这里PBCH DM-RS的位置随着v的变化而变化,v的值取决于小区ID。
<时域资源分配>
下表指示发送SS/PBCH的第一OFDM符号数。这是基于38.213-4.1单元搜索。
该文件规定如下:
对于具有SS/PBCH块的半帧,候选SS/PBCH块的数目和第一符号索引根据SS/PBCH块的子载波间隔确定如下。
这意味着[38.213-4.1小区搜索]在时域中指定SS/PBCH位置,如下所示。
<每个子载波间隔和频率的起始符号>
以下是每种情况下的SSB传输示例。为了简单起见,我将SSB块的频域位置设置为位于系统带宽的底部,但实际上,频域位置可以更改为其他位置(例如,系统带宽的中心频率)。这些示例的主要目的是显示每种情况的时域位置(传输模式)。在实际部署中,SSB的频域位置很可能(但不一定)位于中心频率附近。
以下示例显示了如何将上表与以下示例中显示的SSB发送点关联起来。
<示例A:f