資料介紹
一、SSB簡介
SSB:同步信號和PBCH塊(Synchronization Signal and PBCH block, 簡稱SSB),它由主同步信號(Primary Synchronization Signals, 簡稱PSS)、輔同步信號(Secondary Synchronization Signals, 簡稱SSS)、PBCH三部分共同組成。與LTE不同,PSS/SSS可以靈活配置,不需要配置在載波的中心 頻點處,可以配置在載波的任意一個位置。MIB在每個SFN(無線幀號) mod8=0的幀的subframe0#第一次調度,每20ms發送一次,重復發送4次,即MIB每80ms由MAC層調度一次,然后在這80ms內物理層會重復發4次。
時域上,PBCH和PSS/SSS共占用4個符號頻域上,頻域占用20RB,即240個子載波,頻域位置可配置。
PBCH和PSS/SSS使用相同的子載波間隔,并且每個頻 段使用的子載波間隔固定
PBCH: Physical BoardcastChannel ?物理上行廣播信道,承載著系統信息MIB,包括系統幀號SFN,子載波間隔,調度SI的PDCCH配置信息,初始BWP的置和大小等信息。
PBCH信道有用信息占用32bit。通過payload生成,加擾,信道編碼,Ratematching后生成864bit數據。一個SS/PBCHblock中用于傳輸PBCH的RE總共有:(20+4) *2*12=576個RE;其中,每個RB中包含有三個PBCHDMRS導頻RE,因此總共有144個導頻RE,這樣PBCH數據RE為432個,QPSK調制后可以攜帶864bit數據。
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二、PSS/SSS:?
NR系統提供1008個物理層小區ID(即PCI),是LTE的兩倍,主要因為NR頻段更高,小區半徑更小,為了保證PCI的復用距離,因而所需求的PCI也更多。 PSS/SSS主要用于UE進行下行同步,包括時鐘同步,無線幀同步,符號同步,獲取小區ID。NR中的PCI分成336組,包含在SSS(0~335)是LTE的兩倍,每組3個,包含在PSS之中(0~2)。
三、SSB發送:?
5GNR改進了LTE時期基于寬波束的廣播機制,采用窄波束輪詢掃描覆蓋整個小區的機制。波束管理的目的就是合理設計窄波束,并選擇合適時頻資源發送窄波束。廣播波束最多設計為N個方向固定的窄波束。通過在不同時刻發送不同的窄波束完成小區的廣播波束覆蓋。UE通過掃描每個窄波束,獲得最優波束,完成同步和系統消息解調。
通過窄波束設計,一方面,可以將發射能量對準目標用戶,從而提高目標用戶的解調信噪比,從而提高傳輸成功率,尤其適用于高頻傳輸。另一方面,提高了系統覆蓋率,增強控制信道的覆蓋范圍,從而擴大了小區半徑。
針對Sub3G,定義最大4個SSBblock;對于Sub3G~Sub6G,定義最大8個SSB ?block;Above 6G,定義了最大64個SSBblock。
SSBblock支持波束掃描,并且需要在5ms內掃描完成;在一個無線幀中,可以支持SSBblock在前5ms(前半幀)發送還是在后5ms(后半幀)中發送,這個信息在MIB中可以獲取;網絡可以通過SIB1配置SSBBlock的廣播周期,周期支持:5ms,10ms,20ms, 40ms,80ms和160ms。
(mbbeetchina)
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