NR R17 标准梳理,再战5G,未来可期(转载)

news/2024/12/20 2:14:24/

一:概述

R15

R15 2019年冻结,侧重于eMBB增强移动宽带,更快的网络传输速率, 主要面向2C消费者终端市场;

5G第一个版本,定义了3大应用场景,增强型移动宽带eMBB,超可靠低时延通信URLLC和海量物联网mMTC。

R16

R16 2020年冻结,继续增强eMBB,SA组网,还加入NR-U(免许可频域设计),eURLLC,NR V2X(车联网),5G广播等;

R17

R17 2022年冻结,增强的全新5G系统功能和扩展至全新的5G终端和应用;

二 R17特性演进系统功能

1 进一步增强的大规模MIMO

增强的多波束运行

        用于下行/上行波束的统一TCI框架,降低时延和开销;

        面向多面板终端的上行波束选择;

        更高效的L1和L2小区间和小区内的移动性;

SRS增强

        更灵活的触发非周期SRS,并减少DCI开销;

        SRS切换支持多达8根天线;

        提升SRS可靠性,比如重传和时间捆绑;

  增强多TRP部署

        提升下行/上行控制和数据多信道可靠性;

        面向小区内多TRP的QCL,重用L1/L2移动性测量;

        面向多面板接收的波束管理;

        高速SFN(单频网)增强;

CSI测量和报告

        面向FDD的下行/上行角度和延迟互易;

        面向非相干联合传输的更多动态信道/干扰假设;

2 上行覆盖增强

上行数据信道PUSCH增强

        提高最大重传次数;

        支持多时隙传输块处理,赋能跨多段传输和跳频的联合信道估计;

上行控制信道PUCCH增强

        支持动态重传以实现更高可靠性;

        基于支持PUSCH联合信道估计的相似机制,跨重传进行DMRS捆绑;

message 3增强

        支持type a PUSCH重传,以实现年功能信令/限制和早期提示;

3 终端能效控制

面向空闲态/非活跃态模式

        减少非必要的终端寻呼接收(误报)同时不影响已有终端;

        为处于空闲态/非活跃态的终端提供潜在TRS(追踪参考信号)和CSI-RS;

        支持基于PDCCH的寻呼预先支持PEI;

面向连接态模式

        针对单个活跃的BWP,扩展DCI节电适配,包括C-DRX(连接态非连续接收)期间不监测PDCCH;

        针对低移动性终端的DRX(非连续接收)短周期,支持RLM(无线链路监控)和BFD(波束失败检测)的终端测量放松;

4 频谱扩展

R17扩展可现有的5G NR频谱设计,将毫米波频谱范围从24.25-52.6GHz(FR2-1)扩展至高达71GHz(FR2-2),并支持全球60GHz免许可频段。未来还会研究114.25GHz频段的可行性;

增强的IAB和简单中继器

进一步增强的URLLC、企业专网和其它用例

三 R17特性演进终端应用

1 RedCap或NR-light或NR-lite

频谱

        sub-7GHz的20MHz和毫米波频段的100MHz,天线由4根减少到2或1根;

eMTC增强

        支持更大的TBS和14个HARQ进程,提高半双工FDD终端的数据速率;

        通过PUSCH的子PRB资源分配,支持终端功率增强;

        增加可选终端功能,半双工FDD终端支持1736bit最大下行TBS;

NB-IOT增强

        支持上行和下行单播16-QAM,扩展信道质量报告;

        借助面向相邻小区测量和触发的新信号,减少无线链路失败(RLF:Radio Link Failure)恢复所用时间;

        引入基于覆盖级别和相关载波特定配置的载波选择;

2 NTN

面向CPE的卫星回传通信和面向手持设备的直接低数据速率服务;

支持eMTC和NB-IoT运行的卫星通信;

3 扩展直连通信

扩展V2X用例,增强直连通信特性,如优化资源分配,节点,全新频段等;

4 增强的精准定位

厘米级精度;

降低时延;

GNSS增强;

5 扩展广播/多播

6 无界XR(扩展)

四 R18等未来

材料来源于网络,侵删,哈哈。


http://www.ppmy.cn/news/324768.html

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