概述
引言
目前主要存在FDD和TDD两种模式,而TDD较FDD优势在于TDD由于上下行的占用时长可以灵活配置,比如对于下载业务,可以把下行时间设为80%,上行时间设为20%,频谱利用率因此得以提升。且TDD上下行使用同一段频谱,不用像FDD那样成对,因此可以很方便的利用零碎的频谱,在5G时代,TDD双工方式已经成为了绝对首选,那么5G是如何实现TDD的呢?文本带您解开谜底。(在阅读文章之前建议读者先阅读笔者之前发布的帧结构文章,熟悉5G帧结构原理)。
1. TDD灵活配置以及配置参数
与LTE不同,LTE中,TDD的帧结构是预先定义了7种模式,在5G/NR中没有预先定义任何模式,而是通过一些参数来配置具体的帧结构。 NR中的上下行时隙配置取决于tdd-UL-DL-ConfigurationCommon,tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated以及SFI, 其中tdd-UL-DL-ConfigurationCommon为小区级别配置,tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated为UE专属配置,SFI是通过DCI来指示上下行时隙格式变化。
1.1 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon
tdd-UL-DL-ConfigurationCommon的配置如下,一般存在于SIB1信息中(具体消息元素见图1)
以参考子载波间隔为30KHz,周期为0.5ms,结合示例可以理解TDD-UL-DL-Pattern中的各项代表的含义。Slot中符号数减去nrofDownlinkSymbols与 nrofUplinkSymbols之和,剩余的符号称之为Flexible Symbol(如图2所示)。
1.2 tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated
tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated是UE专属配置(具体消息元素见图3,不过这个配置只能修改tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置中的Flexible Symbol。Flexible Symbol即由周期内除去配置的上下行Slot/上下行符号数后的符号(如图4所示)
tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated中配置的是Slot符号指示数组,基本元素为TDD-UL-DL-SlotConfig,通过其中的slotIndex确定Slot位置,可以将该Slot指示为全下行符号,全上行符号,或者上行符号数/下行符号数。
tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated不能将tdd-UL-DL-ConfigurationCommon指示的下行符号变更为上行符号,上行符号变更为下行符号。
tdd-UL-DL-ConfigurationCommon和tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置确定后的上下行配置后,上下行符号的使用比较明确。另外 Flexible 符号上调度,比较灵活,DCI调度决定了在该符号位置是下行接收还是发送。
2. TDD帧格式说明
TDD帧格式 = 若干个下行时隙 + 1个灵活时隙 + 若干个上行时隙。
其中,下行时隙可以有多个,每个时隙中的14个符号全部配置为下行;上行时隙也可以有多个,每个时隙中的14个符号全部配置为上行;灵活时隙只有一个,可以灵活设置下行符号,灵活符号和上行符号的比例,只要上面那张表里有定义就行(如图5所示)。
TDD帧格式的具体可支持的上行行配置与子载波间隔SCS有关系,具体可以参考协议38101 A.1章节(例如图6表示SCS等于15KHZ条件下所支持的上下行配置)
下面以30KHz子载波间隔为例,说明业界如下三种主流的帧格式。
第一种模式:2毫秒单周期
每个周期内2个下行时隙(D),1个上行时隙(U),1个灵活时隙(S)
第二种模式:2.5毫秒单周期
每个周期内3个下行时隙(D),1个上行时隙(U),1个灵活时隙(S)
第三种模式:2.5毫秒双周期
双周期是指两个周期的配置不同,一起合成一个大的循环,其中含有5个下行时隙(D),3个上行时隙(U),2个灵活时隙(S)
说明:
(1)在这三种帧格式中,对于灵活时隙,可配置为:10个下行符号 + 2个灵活符号 + 2个上行符号。其中两个灵活符号用作上下行之间转换的隔离,不用于收发信号。
(2)把灵活时隙中的上下行符号也考虑进来计算可得,2毫秒单周期的上行资源占比约为29%,2.5毫秒单周期的上行资源占比约为23%,2.5毫秒双周期的上行资源占比约为33%。因而导致了几种帧结构在上下行性能上的差异。
(3)由上述时隙示例可以看出,5G对TDD的实现是非常灵活的,不再像TDD那样预定义子帧配比,可以根据需求灵活配置上下行时隙数量,用于5G需求各异的应用。
最后
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