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在基带部分 , 动态共享频谱有两种部署方式:一种是在原有4G BBU的基础上新增5G BBU或基带板 , 两者之间通过厂家的专用接口快速调度;一种是用共享4G和5G的BBU替换原来的4G BBU 。
注意 , 专用接口是厂家独有的 , 非开放的 。这意味着动态频谱共享部署绑定于单一厂商 , 不支持多供应商部署 。
动态频谱共享实现原理
5G NR物理层设计与4G LTE具有相似之处 , 这是4G和5G之间实现动态频谱共享的基础 。在相同的子载波间隔和相似的时域结构下 , 4G和5G之间动态频谱共享可行 。
众所周知 , 手机使用导频信号(比如CRS , 公共参考信号)来建立公共参考以与网络同步 。导频和同步信号对于手机接入网络和与网络保持通信至关重要 。
动态频谱共享技术的基本思想就是 , 在LTE子帧中调度NR用户 , 同时确保用于同步和下行链路测量的参考信号不会发生冲突 , 不会对LTE用户产生任何影响 。
具体的说 , 实现动态频谱共享技术的关键点是:
1)确保5G NR的参考信号(SSB或DMRS)与LTE的参考信号(CRS)在时频资源分配上不会发生冲突 。
2)在两者不发生冲突的前提下 , 将5G NR信号插入LTE子帧 。
那两者之间怎样才不会发生冲突呢?
以动适静!
在“静”方面 , 4G LTE的所有信道的时频资源是固定分配的 。LTE的参考信号在连续的时频资源中占用特定的位置 。
在“动”方面 , 5G NR定义了各种numerologies , 物理层设计灵活可扩展 , 可根据不同的频段分配为数据信道和同步信道提供不同的子载波间隔 。NR参考信号、数据信道、控制信道都具有极高的灵活性 , 允许进行动态配置 。
因此 , 利用NR物理层的动态灵活性去适配静态的LTE , 可避免两种技术之间发生冲突 。
具体是怎么实现的呢?
主要有三种技术选项:
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1)基于MBSFN
MBSFN , 多播-广播单频网络 , 指在LTE中用于点对多点传输 , 比如eMBMS多媒体广播多播服务 。若子帧用于传输MBSFN时 , 子帧的前两个OFDM符号用于传输小区参考信号 , 剩下的12个OFDM符号保留用于eMBMS广播服务 , 并不能用于其他LTE 用户传输数据 。
动态频谱共享技术的思想就是“鸠占鹊巢” , 在这些保留的OFDM符号插入5G NR信号 , 而不是eMBMS广播服务 , 这样就避免了与LTE冲突 。
2)基于mini-slot
mini-slot机制允许符号置于NR任何时隙 , 它与帧结构没有固定关系 , 可不受帧结构限制直接调度 。其通过缩短持续时间来“压缩” 5G同步符号(SSB符号) , 可避免LTE CRS符号 , 可调度空闲符号用于NR传输 。
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但mini-slot机制主要用于超低时延的URLLC场景 , 不适合eMBB大带宽场景 。
【什么叫5G动态频谱共享?】3)基于速率匹配
即基于在非MBSFN子帧中的CRS速率匹配 , 常用于NR数据信道 。其通过UE执行LTE CRS使用的RE打孔 , 以便NR调度程序知道哪些RE不可用于在PDSCH上进行NR数据调度 。该选项的实现可以是RB级的 , 也可以是RE级的 。
从原理上看 , 在动态频谱共享技术下 , 由于4G信令和5G信令共存 , 会带来一定的信道容量损失 。容量损失的大小考验设备商的解决方案 。
此外 , 动态频谱共享的实现粒度也是衡量设备商解决方案的标尺之一 。由于动态频谱共享需跨越两个不同制式的网络来实现调度 , 调度程序是大脑 , 这个大脑至关重要 , 需在1-100ms之间的粒度范围内响应不断变化的流量需求 。粒度越小 , 性能越好 。
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