5G NR CSI-RS介绍(2)-- TRS

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CSI-RS在5G NR中有4种用途,时频的tracking,CSI的测量和计算,L1-RSRP的测量和计算以及用于移动性管理测量(协议描述)。对于sub6组网,后两个功能目前主要是基于SSB实现的,因此我会写两篇文章重点讨论前两个用途。本文讨论第一个。

5.1.6.1 CSI-RS reception procedure (摘自38.214)
The CSI-RS defined in Subclause 7.4.1.5 of [4, TS 38.211], may be used for time/frequency tracking, CSI computation, L1-RSRP computation and mobility.

什么是TRS?

TRS的全称是Tracking Reference Signal,它也是一种CSI-RS。我们知道终端接收下行数据传输的时候,需要不断的跟踪和补偿时偏和频偏。TRS主要就是提供这个功能的,终端通过测量CSI-RS来tracking时/频偏差。

TRS的时频资源特征

对于FR1(sub6),TRS有如下特征(38.214):

  • 是一个由4个periodic的nzp-CSI-RS resource组成的NZP-CSI-RS-ResourceSet,并且这个resource set会被配置参数trs-Info
  • 这4个CSI-RS resource分布在连续的两个slot内。每个slot内映射两个CSI-RS resource,并且时域间隔是固定的4个symbol(l∈{4,8}, l∈{5,9}, or l ∈{6,10} for frequency range 1)
  • 每个CSI-RS resource是 1-port并且density-3
  • 带宽是min{52, BWP大小}或者等于BWP的大小
  • 周期是个slots,其中 = 10, 20, 40, or 80

嗯。。。TRS基本就长下面这幅图的样子。

举例

下面就是一个现网TRS配置,大家可以结合图片中的参数体会下上面说的那些特征,应该可以理解的更清晰些。


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参考资源链接:[Keysight 5G NR物理层详解:新技术与关键差异](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/2874ezd67i?utm_source=wenku_answer2doc_content)5G NR中,毫米波通信的实现依赖于新型的天线技术,其中 Massive MIMO 和波束管理是关键技术。为了有效地实现这些技术并保证信号覆盖和稳定性,我们需要考虑以下几个方面: 首先, Massive MIMO 技术涉及使用大量天线阵元来同时服务多个用户,这不仅提高了频谱效率,还增加了系统的容量和覆盖范围。在毫米波频段,波长较短,允许更多天线集成到有限的空间内,从而进一步扩展了 Massive MIMO 的应用。 其次,波束扫描和波束管理是保证信号有效覆盖的关键。波束扫描是指在初始化阶段,基站通过发送多个方向的波束来探测用户设备(UE)的位置。一旦UE的位置被确定,基站可以针对该UE的方向发送或接收信号,实现波束成形(Beamforming)。波束成形能够将信号能量集中在特定方向,从而提高信噪比,增加通信距离,并减少干扰。 在实现波束管理时,需要考虑波束的切换、追踪和更新等问题。基站会根据UE的移动情况动态调整波束指向,以保证信号质量。此外,波束管理还包括定时参考信号(TRS)的设计,它用于周期性地检测和优化波束指向。 在实现这些技术时,5G NR 标准化组织 3GPP 提供了一系列的技术规范,其中包括对波束管理的具体要求。例如,规范定义了多种参考信号的使用场景,以及相应的测量和报告机制。 总的来说,结合 Massive MIMO 技术和波束管理,可以在5G NR物理层实现高效的毫米波通信。为了更好地理解和掌握这些技术,强烈推荐参阅《Keysight 5G NR物理层详解:新技术与关键差异》这份资料。该资料由5G NR物理层架构师撰写,详细解读了5G NR物理层的关键技术及其应用,并对如何实现这些技术提供了深入的分析和实际案例,是当前项目实战中不可或缺的参考资料。 参考资源链接:[Keysight 5G NR物理层详解:新技术与关键差异](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/2874ezd67i?utm_source=wenku_answer2doc_content)
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