一、引言 定时提前(Timing Advance,TA)是无线通信系统中用于确保上行链路(UL)传输时间同步的关键机制。在多输入多输出(MIMO)技术和多传输接收点(TRP)的应用场景中,尤其在5G NR(新无线电)系统中,由于不同TRP的同步误差和不同的往返传播时间(RTT),需要引入双定时提前(Dual Timing Advance, 2TA)机制,以确保UE与多个TRP的UL传输同步。本文将详细探讨双定时提前的工作原理及其在多TRP操作中的应用,提供一个全面且深入的分析。 二、工作原理在传统的单TRP系统中,定时提前(TA)由网络向UE发送,以调整UE的UL传输时间,使得UL信号能够在希望的时间窗口内到达基站。在多TRP系统中,由于不同TRP之间的同步误差和不同的RTT,UL传输到不同TRP的时间可能不同。因此,单一的TA值可能无法满足多个TRP的同步要求,这时就需要引入双定时提前(2TA)。 三、双定时提前的实现在5G NR系统中,双定时提前(2TA)机制允许UE同时与两个TRP保持UL传输同步。其具体实现包括以下几个方面: TA组(TAG, Timing Advance Group):
UE支撑两个TA组,每个TA组关联一个TAG ID。每个TA组有一个对应的TA值,该值由网络通过定时提前命令(TAC, Timing Advance Command)获得。 每个UL/联合TCI状态关联一个TAG ID,UE根据该TCI状态的TAG ID应用相应的TA值进行UL传输。
无竞争随机接入(CFRA, Contention-Free Random Access):
通过PDCCH命令触发的无竞争随机接入用于获取与TAG ID关联的TA值。PDCCH命令可以触发PRACH(物理随机接入信道)传输到相同或不同的TRP。 关联的路径损耗参考信号(PLRS, Pathloss Reference Signal)根据PRACH传输的TRP是否与PDCCH命令的TRP相同而确定。
多TRP操作中的2TA支撑:
在多TRP系统中,UL传输到不同TRP可能需要不同的UL定时提前值。2TA机制在UE与两个TRP通信时尤为重要。 对于跨小区和小区内的mDCI(多DCI)基础的多TRP操作,UE可以支撑两个TA组,每个TA组分别关联不同的DL参考时间和相应的TA值。 通过2TA机制,UE可以确保其UL传输在每个TRP的希望时间窗口内到达,从而实现同步。
四、应用场景双定时提前(2TA)在多TRP操作中的应用场景包括但不限于: 五、信令过程双定时提前(2TA)的信令过程包括以下几个步骤: 六、结论双定时提前(2TA)是5G NR系统中多TRP操作的关键技术,通过引入两个TA组和相应的信令机制,2TA机制能够确保UE与多个TRP的UL传输同步,从而提高系统的频谱效率、覆盖范围和传输性能。本文详细探讨了2TA的工作原理、应用场景和信令过程,为读者提供了一个全面且深入的学习材料,有助于深入理解和研究5G MIMO技术的发展和应用。 参考文献TS 38.214: "NR; Physical layer procedures for data" TS 38.211: "NR; Physical channels and modulation" TS 38.213: "NR; Physical layer procedures for control" TS 38.212: "NR; Multiplexing and channel coding" TS 38.331: "NR; Radio Resource Control (RRC); Protocol specification"
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