更新时间:2022-07-27 19:02:39
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序言
前言
第1章 概述
1.1 NR相比LTE的增强演进
1.2 NR对新技术的取舍
1.2.1 NR对新参数集的选择
1.2.2 NR对新波形技术的选择
1.2.3 NR对新编码方案的选择
1.2.4 NR对新多址技术的选择
1.3 5G技术、器件和设备成熟度
1.4 R16增强技术
1.4.1 MIMO增强
1.4.2 URLLC增强——物理层
1.4.3 高可靠低时延通信(URLLC)——高层
1.4.4 UE节能增强
1.4.5 两步RACH接入
1.4.6 上行频谱切换发送
1.4.7 移动性增强
1.4.8 MR-DC增强
1.4.9 NR V2X
1.4.10 NR非授权频谱接入
1.5 小结
参考文献
第2章 5G系统的业务需求与应用场景
2.1 业务需求与驱动力
2.1.1 永恒不变的高速率需求
2.1.2 垂直行业带来的新变化
2.2 5G系统的应用场景
2.2.1 增强型移动宽带通信
2.2.2 高可靠低时延通信
2.2.3 大规模机器类通信
2.3 5G系统的性能指标
2.4 小结
第3章 5G系统架构
3.1 5G系统侧网络架构
3.1.1 5G网络架构演进
3.1.2 5G网络架构和功能实体
3.1.3 5G端到端协议栈
3.1.4 支持非3GPP接入5G
3.1.5 5G和4G网络互操作
3.2 无线侧网络架构
3.3 小结
第4章 带宽分段(BWP)
4.1 BWP(带宽分段)的基本概念
4.1.1 从多子载波间隔资源分配角度引入BWP概念的想法
4.1.2 从终端能力和省电角度引入BWP概念的想法
4.1.3 BWP基本概念的形成
4.1.4 BWP的应用范围
4.1.5 BWP是否包含SS/PBCH Block?
4.1.6 同时激活的BWP的数量
4.1.7 BWP与载波聚合的关系
4.2 BWP的配置方法
4.2.1 Common RB的引入
4.2.2 Common RB的颗粒度
4.2.3 参考点Point A
4.2.4 Common RB的起点RB 0
4.2.5 载波起点的指示方法
4.2.6 BWP指示方法
4.2.7 BWP的基本配置方法小结
4.2.8 BWP配置的数量
4.2.9 TDD系统的BWP配置
4.3 BWP切换
4.3.1 动态切换和半静态切换
4.3.2 基于DCI的BWP激活方式的引入
4.3.3 触发BWP Switching的DCI设计——DCI格式
4.3.4 触发BWP Switching的DCI设计——显性触发和隐性触发
4.3.5 触发BWP Switching的DCI设计——BWP指示符
4.3.6 基于Timer的BWP回落的引入
4.3.7 是否重用DRX Timer实现BWP回落?
4.3.8 bwp-InactivityTimer的设计
4.3.9 Timer-based上行BWP切换
4.3.10 基于Time Pattern的BWP切换的取舍
4.3.11 BWP的自动切换
4.3.12 BWP切换时延
4.4 初始接入过程中的BWP
4.4.1 下行初始BWP的引入
4.4.2 上行初始BWP的引入
4.4.3 下行初始BWP的配置
4.4.4 下行初始BWP与下行缺省BWP的关系
4.4.5 载波聚合中的初始BWP
4.5 BWP对其他物理层设计的影响
4.5.1 BWP切换时延的影响
4.5.2 BWP-dedicated与BWP-common参数配置
4.6 小结
第5章 5G灵活调度设计
5.1 灵活调度的基本思想
5.1.1 LTE系统调度设计的限制
5.1.2 引入频域灵活调度的考虑
5.1.3 引入时域灵活调度的考虑
5.2 5G NR的资源分配设计
5.2.1 频域资源分配类型的优化
5.2.2 频域资源分配颗粒度