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上一篇文章讨论了如何生成64个PRACH preamble,本文接着回答上一篇文章中的另一个问题“如何选择正确的PRACH时频资源去发送所选的preamble”。
PRACH的时域资源主要由参数“prach-ConfigurationIndex”决定。拿着这个参数的取值去协议38211查表6.3.3.2-2/3/4,需要注意根据实际情况在这三张表中进行选择:
Random access preambles can only be transmitted in the time resources given by the higher-layer parameter prach-ConfigurationIndex --摘自38211
本文沿用上一篇文章中的参数例子,2.6GHz/TDD的NR系统,拿到prach-ConfigurationIndex这个参数就去查FR1 TDD的那张表,这张表里都有什么呢?
这些参数里面前三个标红色的没什么异议,对于后面4个标绿色的参数是有点说法的,主要体现在不同preamble(839 or 139)长度情况下理解有差异,最明显的比如“1个subframe有多少个PRACH slot”和“一个PRACH slot有多少个PO”这两个参数,看看下面两个例子,对于长preamble format 0这两项无值,而对于短preamble format C2,这两项是有值的。(不要急,看完下面的计算过程,也许你就能悟出点什么~~)
prach-ConfigurationIndex | format | 长 or 短 | SFN | SubFrame |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 长, L=839 | 每4帧1,5,9,13….. | 9 |
202 | C2 | 短,L=139 | 每帧 | 9 |
通过查表可以得出以上信息,但是目前时域信息只能精确到subframe。究竟在这个subframe的哪个symbol上开始还是个未知数,38211给出了如下计算公式来确定:
有了起点,再根据下表计算PRACH的长度:
综合以上计算,可以知道上面的两个例子对应PRACH时域起点和长度
至此,我们知道了如何根据参数配置计算PRACH的时域资源!
PRACH的频域资源主要由两个参数“msg1-FrequencyStart”和“msg1-FDM”决定。这里面涉及两个问题,PRACH频域资源的起始位置在哪里?以及PRACH频域占多少个RB?
Random access preambles can only be transmitted in the frequency resources given by the higher-layer parameter msg1-FrequencyStart --摘自38211
生成了preamble,也知道了PRACH的时频域资源,是否可以把preamble放在某个PRACH上发出去了呢?还差最关键的一步,确定PRACH与SSB的映射关系。
5G里面凡事都会涉及到Beam这个概念,RACH流程也不例外。我们已经知道一个5G小区会发射多个SSB,也就是说有很多个下行的beam。终端会monitor和测量这些beam,挑选一个信号最好的SSB或者beam进行驻留。很明显,终端要获得比较好的上下行传输性能,需要与基站建立一个beam pair(发送beam和接收beam)。这里要强调一点,beam是分发送和接收的,并不是只有发送有beam,接收也有。另外,说到发送beam和接收beam,这里要区分上下行。
以下面这个图(摘自KeySight的一份报告5G Boot Camp)来说说终端是如何通过初始接入完成与基站之间的beam pair建立过程的。这里面用到一个最关键的原理就是3GPP协议将不同时频域的PRACH资源或不同的preamble与SSB index进行了关联。换句话说,基站通过在不同的时域或频域或检测到的preamble index就能反过来推理出哪个SSB是对当前这个终端的最佳下行beam。
SS/PBCH block indexes provided by ssb-PositionsInBurst in SIB1 or in ServingCellConfigCommon are mapped to valid PRACH occasions in the following order where the parameters are described in [4, TS 38.211].
- First, in increasing order of preamble indexes within a single PRACH occasion
- Second, in increasing order of frequency resource indexes for frequency multiplexed PRACH occasions
- Third, in increasing order of time resource indexes for time multiplexed PRACH occasions within a PRACH slot
- Fourth, in increasing order of indexes for PRACH slots
根据上述协议描述,SSB和RO的映射遵循以下原则:
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