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P1 Y! {* O( |: |1、超级上行技术简介3 v( K M2 W2 u9 x
2、超级上行 — SUL路线分析
& r% Y( s7 n" V0 c# K3、超级上行 — UL CA路线分析
1 h0 C- d! b, d( v7 }1 w4 _% s4、SUL和UL CA路线的对比和展望
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1、超级上行技术简介! B# Y6 g" n' S! w* u% S& L% G( [4 k
5G网络的现状' L; p. `) a1 V( O
现阶段5G网络上行受限于终端、帧结构和频段,体验远不如下行
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3 R* S, D7 [; G4 a W/ A9 O' }8 a3.5GHz频段上行覆盖能力较弱、上行容量较低等问题
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8 J% V% C6 F7 V* s+ e% r传统的上行增强技术
' b: n$ p' q2 ]& g+ m; m6 j q3GPP提出了两种上行增强技术:SUL和UL CA
, H9 s: y5 t9 \" w( C' A
7 r) T: |$ c, ?1 Y. X9 OSUL和上行CA技术的本质是通过TDD/FDD、高频/低频协同互补的对上行进行增强
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9 ?6 A( N- X2 h7 d1 N% ^超级上行产生的驱动力
& K' p: B; X% ]# z传统的SUL和UL CA技术都有一定的不足,无法充分发挥FDD+TDD双载波协同的全部优势:
# Y! `, s' G3 e0 V0 y- ~+ ~SUL:
! h* E- I1 j) y# e• 同一时刻只能在一个载波上进行上行数据传输
1 L+ F* {* i. A5 W5 ?4 x• 主要用于提升小区边缘的速率,无法对上行近点的容量进行提升$ h s4 H. a3 p' ~2 L' {
UL CA8 p6 I5 H- R% J* b& V1 r+ f' u: b
• 上行两载波并发2 W& H; Y3 I2 f# A* z/ d
• 对于2T终端,在近点对上行容量的提升有限,甚至可能降低上行容量" }! m8 L; C' D7 l/ D1 F% ?- Q
超级上行技术可有效的解决传统的SUL和上行CA技术的不足
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超级上行的定义和原理1 ]+ N0 J$ c& }) i& R( A
中国电信牵头R16“超级上行” 标准制定:
. b# d x% H( m; \0 E, C2019.6:中国电信在上海展发布“超级上行” 技术方案
) J9 G) a* Q/ p; |" ^2019.9:超级上行在R16立项成功,包括CA、SUL、EN-DC等3个场景0 G7 w) D, d. f
2020H2:R16超级上行标准冻结, m. d) e1 `" A, Y* V
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电信对于超级上行的定义:4 k$ D- X! c. ] N5 T0 Z" R6 J
超级上行是一种TDD/FDD协同、高低频互补的上行增强技术,它通过终端的上行选择发射功能,在TDD/FDD频段间实现基于信道条件的选择发射,从而达到增强上行覆盖和速率的效果。
& E& n4 T4 z) f/ y9 n: w7 Y v G# C2 g' l2 J3 [
超级上行技术是通过Uplink Tx Switching上行选择发射来实现的
1 r' I* I1 w$ \$ C* z% U2Tx终端的工作模式分为case1和case2,其中case1根据是否支持并发又分为case1,option1和case1 option2两种。
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超级上行的原理
, K4 G- L T. ?' k1 yUplink Tx Switching 能够实现终端两种工作模式case1和case2之间的切换:
( E# _; m: l+ b( X1 G' [, N1 Z1 v» 一般把case1 option1和case2的切换称为uplink Tx Switching option1,case1 option2和case2的切换称为uplink Tx Switching option2 » 对于SUL和UL CA,3GPP定义了三档切换时延等级{35us,140us,210us}
4 j, k! x' Z8 d# N( W' `+ W) j» switching period可配置,一般位于FDD载波% l3 ~0 R I1 R
» 实现终端在上行双载波的TDM发射3 B3 g5 n5 _( J
T/ j1 e1 U) x. `5 |8 S2、超级上行—SUL路线分析
" M1 j; \1 B( g" n$ A% s. H基于SUL的超级上行,其实现的主要方式如下:
# b3 }: z8 P9 g: G' H1.SUL参数配置$ k4 N, s4 y4 C% W/ |
• 小区的SUL载波的频段信息由小区的系统消息SIB1 ) o1 v- s% L: t! K2 i
• SUL载波的参数配置如子载波间隔、PUCCH资源、SRS资源等由小区的RRC重配置消息提供
T& r! A6 [9 @; Z$ g9 U$ K8 i2.终端接入方式& m0 O, d; A" C0 Q
• 可以在non-SUL载波上发起接入 h' u# ]& R- F" ?9 T% ~0 y
• 当小区的SIB1消息配置了SSB门限时,当终端测量的SSB-RSRP小于门限值时,终端可以在SUL载波上发起接入6 g& {& o9 q+ U; s4 I5 S% q
3.激活方式: K1 A& Q* M$ p; r4 E
• 开启超级上行开关后,UE在non-SUL载波发起接入时不论业务量的大小都会激活超级上行
" T- F h( v& ~" I$ B9 t; J• 若UE在SUL载波发起接入,一般默认在SUL载波上单载波传输 Z- C |+ }7 p+ C* S' W7 G4 g! z/ i
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