- 5G無線網絡優化實踐
- 張守國 沈保華等編著
- 7字
- 2022-07-29 13:58:51
2.1 物理廣播信道
2.1.1 PBCH位置
NR將主同步信號(PSS)、輔同步信號(SSS)和PBCH組合在一起,共同構成一個SSB(SS/PBCH Block)。SSB在時域占用4個OFDM符號,在頻域共占用240個子載波(20個PRB),使用天線端口4000發送。SSB塊組成如圖2-4所示。SSB burst和SSB波束示意圖如圖2-5所示。

圖2-4 SSB組成
PBCH時域占用SSB中第2、3、4個OFDM符號,第2、4個OFDM符號全部被PBCH使用。第3個OFDM符號由PBCH和SSS頻分復用,PBCH占用兩邊各4個RB。PSS/SSS時域上分別使用SSB塊內第1個和第3個OFDM符號,頻域上映射到SSB中間的12個PRB,占用中間連續127個子載波。PSS兩側保護帶以零功率發射,SSS兩邊分別預留8或9個子載波作為保護帶,以零功率發射。

圖2-5 SSB burst和SSB波束示意圖
一個SSB burst的發送周期為5ms(半幀),發送周期內可以配置多個SSB,通常滿足下面條件。
■ ?≤3GHz,每個半幀最多定義4個SSB。
■ 3GHz<?≤6GHz,每個半幀最多定義8個SSB。
■ ?>6GHz,每個半幀最多定義64個SSB。
需要注意的是,SSB采用CaseC-30kHz配置且非成對頻譜(如TDD模式)分配時各個頻段可定義的最大SSB數會有所不同。
■ ?≤2.4 GHz,每個半幀最多定義4個SSB。
■ 2.4 GHz<?≤6 GHz,每個半幀最多定義8個SSB。按此定義,中國移動2.6G頻段最大可支持8個SSB波束。
■ ?>6 GHz,每個半幀最多定義64個SSB。
廣播波束最多設計為64個方向固定的波束。通過在不同時刻發送方位不同的波束完成小區SS/PBCH覆蓋。UE通過掃描每一個波束,獲得最優波束,完成同步和系統消息的解調。每個SSB塊都能夠獨立解碼,并且UE解析出來一個SSB后,可以獲取小區PCI、系統幀號(SFN)、SSB波束索引(SSB Index)等信息。廣播信道波束掃描如圖2-6所示。
在一個無線幀中,SSB(見圖2-7)既可以在前5ms(前半幀)發送,也可以在后5ms(后半幀)發送,具體發送位置可以從PBCH消息中獲取。半幀中SSB的第一個符號位置由子載波帶寬和所在的頻段決定,如表2-4所示。NR小區SSB波束索引如圖2-8所示。

圖2-6 廣播信道波束掃描

圖2-7 SSB位置圖
表2-4 SSB時域位置(3GPP TS38.213-4.1節)


圖2-8 NR小區SSB波束索引
SSB在時隙內位置如圖2-9所示。

圖2-9 SSB塊在時隙內位置(CaseB-30kHz示例)
SSB不僅用于小區搜索,還作為UE進行小區測量的參考信號。通過測量SSB,UE可以進行信道狀態指示CSI上報。
■ 基于SSB的L1-RSRP測量,進行小區選擇、重選和切換。
■ 獲取SSB波束索引,用于初始波束管理。
目前國內用于部署5G的SSB圖樣如表2-5所示。
表2-5 國內用于部署5G的SSB圖樣(TS38.104表5.4.3.3-1)

Case C的SSB塊在時域內位置如圖2-10所示。

圖2-10 SSB塊在時隙內位置