非地面无线通信网络增强技术研究.docx
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1、非地面无线通信网络增强技术研究摘要:通过增添基础地面网络,使之与星载或空载网络融合,可将地面通信网络应用推广到覆盖范围更广的非地面通信网络。分析非地面网络超大传输时延、多普勒效应、小区移动等通信条件对无线通信接口设计的影响,从标准化角度分析同步过程、定时关系、HARQ、波束管理与极化方面的增添解决方案,满足了非地面网络应用需求。关键词:非地面网络;空地通信;卫星;传播时延;多普勒;同步卫星通信与地面通信网络融合,可以将基础地面网络延长到无法覆盖或者覆盖本钱较高的偏远地区、飞机、船舶等应用场景,促进地面网络满足更加广泛的万物互联与人机深度交互需求。空地通信则可以利用地面基站满足低空通信需求,以经
2、济高效的方式为低空用户设备提供随时随地的数据服务体验。本文将分析非地面网络应用场景的关键参数,从标准化角度商量非地面网络应用的增添技术,并展望非地面网络的后续演进方向。1非地面通信场景典型的非地面网络包括卫星或高空平台HAPS,HighAltitudePlatformStation、关口站、用户设备、业务链路、馈电电路、星际链路等。图1是非地面网络Non-TerrestrialNetwork的典型应用场景1-2。卫星包括近地轨道LEO,LowEarthOrbiting卫星、中轨道MediumEarthOrbiting卫星、地球静止轨道GEO,GeostationaryEarthOrbiting
3、卫星等。表1为非地面网络典型的通信参数,从LEO卫星GEO卫星,卫星距地高度从几百公里到数万公里不等。高空平台HAPS,HighAltitudePlatformStation和地空ATG,AirtoGround通信则主要是支持距地高度几十公里的高空通信。GEO卫星对地相对移动速度可忽视不计,但LEO卫星对地的相对移动速度达7.56km/s。基础的地面通信网络并没有为如此量级传播时延大、覆盖范围广、相对移动速度快、小区具备移动性等特性做针对性的设计。从标准化角度,非地面网络增添方案以地面通信网络的解决方案为基础,重点解决非地面通信对地面通信网络的同步、定时关系、HARQ、波束管理等方面的改良需求
4、。2非地面通信增添技术2.1同步过程卫星通常具备健全的频率偏移预补偿的能力。通过基于波束的公共频偏预补偿,NR系统中的设计的同步信号块可以保障鲁棒的下行时频同步跟踪性能。上行同步是地面通信网络中重要的过程。在时间上,各用户设备需确定发送上行信号的时间,保证上行信号在网络设备侧与接收定时器对齐。配备有全球导航卫星系统GNSS,GlobalNavigationSatelliteSystem能力的用户设备可以在空闲或者非激活状态下获取自身的位置,并借助网络设备帮助的卫星位置信息、公共同步定时差等信息计算上行定时提前的预补偿量。借助GNSS功能和网络设备的闭环定时调整指示,连接状态下的用户设备可以保持
5、上行时间同步。对于上行频率同步,一方面,网络侧可预补偿波束特定的公共频率偏移;另一方面,用户设备也可以基于GNSS的位置信息和卫星位置信息计算业务链路的频率预补偿量。有了有效的时间提前和频率预补偿,NTN通信中上行同步问题得到了大大缓解。假如没有配备GNSS能力,用户设备难以计算有效的频率和时间偏移预补偿量,原有的随机接入、上行同步和保持等设计都将难以适应NTN场景的传播时延和频率的范围。NTN的初期应用以用户设备配有GNSS能力为假设3,支持空闲与非激活状态的用户设备自主定时提前量估计和公共定时提前量估计,保证NTN场景的同步需求。2.2定时关系增添地面通信系统的传播时延通常小于1ms,空中
6、传播时延对下行传输与上行传输之间定时差的影响可忽视不计。以下行掌握信息调度上行数据传输为例,位于时隙n的下行掌握信息用于调度时隙n+k的上行传输。k的取值范围主要以满足用户设备接收解调下行信息的处理时间、预处理相关联的上行信息的时间、以及保证资源复用敏捷性与效率的要求确定,无需过多考虑传播时延的影响。NTN场景的传播时延则是地面通信系统的数十倍乃至数百倍。特殊是GEO卫星与用户设备之间的业务链路单向传播延时可达270.73ms。超大的传播时延对应用户设备的下行和上行帧定时一个大的定时提前TA,TimingAdvance。以NTN中网络设备侧的DL和UL同步对齐为假设,图2为下行和上行定时关系示
7、意图。用户设备实际的下行接收和上行发送帧定时之间有TA大小的时间差异。相应地,NTN系统的上下行定时差需要在地面通信k的基础上增加一个偏移量Koffset。Koffset的取值需要可以覆盖信息往返传输时延的时间,才能保证用户设备基于接收的下行信息发送相关联的上行信息。物理层下行与上行之间定时关系需要增加偏移量的包括上行调度与相应的上行传输、下行数据传输与相应的HARQ-ACK反馈、CSI参考资源与相应的CSI反馈、非周期SRS调度与相应的非周期SRS传输、时隙格式指示信息与所指示的生效的上行资源、随机接入触发信息与相应的接入信号等。除上述物理层的下行与上行之间定时关系需要增加偏移量Koffse
8、t满足NTN的大传播时延之外,地面通信网络中还有一些定时关系在标准中是根据用户设备的规律定时时间设置的。例如一般的MACCE指令在UE发送MACCE指令相关HARQ-ACK后3ms被激活。这里的UE发送时间是假设TA=0的规律时间。假如网络侧的下行和上行帧定时对齐,以TA=0的上行规律时间为基准,除MACCE指令信息和与之对应的HARQ-ACK反馈时间之间增加偏移量之外,无需再增加额外的偏移量,可以保证网络设备和用户设备之间的MACCE生效时间一致。如图2所示,下行MACCE和上行MACCE的生效时间均以UE发送MACCE指令相关HARQ-ACK的规律时间为参考确定。假如网络侧的下行和上行帧定
9、时不对齐,网络侧的上行定时比下行定时时间之间有馈电链路的传播时延时间的影响。下行MACCE的生效时间需要增加与馈电电路传播时延对应的偏移量,才可以保证网络设备和用户设备之间的MACCE生效时间一致。Koffset参数的取值在不同的通信阶段需求不同。在初始接入阶段,该偏移量需要覆盖小区内全部用户设备的最大往返传播时延,参数值可以在系统信息中获取。在小区覆盖范围很大的状况下,对覆盖范围中心的用户设备来说,过大的闫志宇,沈霞,焦慧颖:非地面无线通信网络的增添技术505G增添技术2022年5月第3期Koffset取值也会拉长接入时间。所以也可以考虑为初始接入阶段的用户设备配置更加精细的Koffset值
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- 关 键 词:
- 地面 无线通信 网络 增强 技术研究
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