通信标准6之CORESET0监测

UE在完成小区搜索和同步后,通过监测Type0-PDCCH通用搜索空间来获取SIB1的资源分配信息,从而接收SIB1以获取系统详细信息。这一过程涉及小区物理识别号、同步块的频率和SCS、系统帧编号等多个参数。UE根据这些参数选择合适的表格,确定CORESET和搜索空间的资源,包括RB的数量、符号数、偏移量等。接着,UE依据选定的表格确定PDCCH的监测时机和时域信息。在不同频谱接入情况下,计算方式略有差异。如果无法找到CORESET资源,UE会尝试在邻近的全球同步信道进行探测。

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UE 通过监测 Type0-PDCCH 通用搜索空间(CSS)集合,检测系统信息的 PDCCH DIC 1-0,获取 SIB1 的资源分配信息,进而接收 SIB1,获取详细的系统信息。

在 UE 完成小区搜索并和小区建立同步之后,UE 将获得以下信息(见 通信标准5之SS/PBCH Block):

  1. 小区物理识别号: N I D C e l l N_{ID}^{Cell} NIDCell (通过检测 PSS 和 SSS 得到);
  2. 同步块的中心频率;
  3. 同步块的子载波间隔(SCS);
  4. 同步块的时间起点和频率起点;
  5. 系统帧编号(根据 SIB 的 systemFrameNumber 和 BCH 附加比特1-4);
  6. 通用资源块的(CRB)的 0 子载波位置(根据同步块的频率起点和 k S S B k_{SSB} kSSB);
  7. PDCCH 的 SCS (根据 SIB 的subCarrierSpacingCommon 和同步块的中心频率);
  8. 同步块的编号(根据 PBCH 导频和 BCH 附加比特6-8);
  9. 系统帧的时间起点(根据同步块的编号和BCH 附加比特 5 的半帧指示);
  10. Type0-PDCCH 的通用搜索空间(CSS)信息 ( SIB 的 pdcch-ConfigSIB1 所包含的 ControlResourceSetZero 和 SearchSpaceZero)

根据这些参数,UE 为Type0-PDCCH CSS 的控制资源集(CORESET)选定若干连续的资源块和若干连续的OFDM符号构成的时频资源。TS38.213 Tables 13-1 到 Tables 13-15 给出了不同系统配置下控制资源集和参数ControlResourceSetZero 及 SearchSpaceZero 之间的对应关系。 根据 SS/PBCH 块的 SCS、PDCCH SCS、频带宽度、是否频谱共享等配置选定表格,然后根据参数ControlResourceSetZero 及 SearchSpaceZero 决定 PDCCH 的搜索空间。

UE 根据 SCS、频带宽度、是否频谱共享等配置在 Tables 13-1 到 13-10C 选择适用的表格,其中,

  • Tables 13-1 到 13-10 为 FR1 和 FR2-1 的非共享频谱接入情况;
  • Tables 13-1A 到 13-4A 为 FR1 的共享频谱接入情况;
  • 13-10A, 13-10B 和 13-10C 为 FR2-2 频带。

然后,UE 根据参数ControlResourceSetZero 在所选定的表格得到

  • SS/PBCH 块与CORESET 复用模式、
  • CORESET 的 RB 数目 N R B C O R E S E T N_{RB}^{CORESET} NRBCORESET
  • CORESET 的 符号数目 N s y m b C O R E S E T N_{symb}^{CORESET} NsymbCORESET
  • RB 的偏移量。
    其中,“RB 的偏移量” 表示CORESET的最低 RB 到 SS/PBCH 块所在的最低RB的偏移量。(这时可能还无法确定point A 位置),表格中的 index 为 ControlResourceSetZero,
    RB Offset = lowest SS/PBCH RB - lowest CORESET RB \text{RB Offset = lowest SS/PBCH RB - lowest CORESET RB} RB Offset = lowest SS/PBCH RB - lowest CORESET RB
    这里的 RB 参照 CORESET 的 SCS 定义。CORESET 的 SCS 对于 FR1 和 FR2-1 来源于 SIB 的参数 subCarrierSpacingCommon,对于 FR2-2 与 SS/PBCH SCS相同, SS/PBCH 块所在的最低 RB 的 0 子载波位置根据同步块的频率起点和 k S S B k_{SSB} kSSB 确定。
    对于共享频谱接入情况,RB 偏移量的计算更复杂一点,需要考虑 SS/PBCH 块的频率位置与 GSCN 同步格栅的对应关系。
    Index SS/PBCH block and CORESET Number of RBs Number of Symbols O f f s e t ( R B s ) multiplexing pattern N R B C O R E S E T N s y m b C O R E S E T 0 1 24 2 0 1 1 24 2 2 ⋯ 15 \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline \text{Index}& \text{SS/PBCH block and CORESET}& \text{Number of RBs}& \text{Number of Symbols}& Offset (RBs)\\ & \text{multiplexing pattern}& N_{RB}^{CORESET}& N_{symb}^{CORESET}& \\ \hline 0&1&24&2&0\\ \hline 1&1&24&2&2 \\ \hline \cdots& \\ \hline 15&\\ \hline \end{array} Index0115SS/PBCH block and CORESETmultiplexing pattern11Number of RBsNRBCORESET2424Number of SymbolsNsymbCORESET22Offset(RBs)02
    UE 根据SS/PBCH 块与CORESET 复用模式、子载波宽度和频带信息在 Tables 13-11 到 13-15选择适用的表格,根据参数 searchSpaceZero 得到 CORESET 资源在时域上信息,包括
  • 参数 O O O
  • 每时隙的搜索空间集数目
  • 参数 M M M
  • 第一个符号的指示

这里参数 O O O M M M 用来选定系统帧和时隙。表格中的 Index 为 searchSpaceZero。
Index O Number of search space sets per slot M First symbol index 0 0 1 1 0 1 ⋯ 15 \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline \text{Index}& O & \text{Number of search space sets per slot}& M & \text{First symbol index}\\ \hline 0&0&1&1&0\\ \hline 1& \\ \hline \cdots& \\ \hline 15&\\ \hline \end{array} Index0115O0Number of search space sets per slot1M1First symbol index0
对于非频谱共享接入和 SS/PBCH 同步块与 CORESET 复用模式 1,UE 在 n 0 ,   n 0 + k n_0, \ n_0+k n0, n0+k 两个时隙的 Type0-PDCCH CSS 集探测 PDCCH 。
对于 SS/PBCH 块 i i i, 时隙 n 0 n_0 n0 n 0 = ( O ⋅ 2 μ + ⌊ i ⋅ M ⌋ ) m o d    N s l o t f r a m e , μ n_0=(O\cdot 2^μ+\lfloor i\cdot M\rfloor)\mod N_{slot}^{frame,μ} n0=(O2μ+iM)modNslotframe,μ 该时隙处于

  • 偶数系统帧,如果 ⌊ ( O ⋅ 2 μ + ⌊ i ⋅ M ⌋ ) / N s l o t f r a m e , μ ⌋ m o d    2 = 0 \lfloor(O\cdot 2^μ+\lfloor i\cdot M\rfloor)/ N_{slot}^{frame,μ}\rfloor \mod 2 =0 (O2μ+iM)/Nslotframe,μmod2=0
  • 奇数系统帧,如果 ⌊ ( O ⋅ 2 μ + ⌊ i ⋅ M ⌋ ) / N s l o t f r a m e , μ ⌋ m o d    2 = 1 \lfloor(O\cdot 2^μ+\lfloor i\cdot M\rfloor)/ N_{slot}^{frame,μ}\rfloor \mod 2 =1 (O2μ+iM)/Nslotframe,μmod2=1
    这里 μ = { 0 , 1 , 2 , 3 , 5 , 6 } \mu=\{0,1,2,3,5,6\} μ={0,1,2,3,5,6} 是 PDCCH 的 SCS 参数。

μ = { 0 , 1 , 2 , 3 } \mu=\{0,1,2,3\} μ={0,1,2,3},CORESET 位于时隙 n 0 ,   n 0 + 1 n_0, \ n_0+1 n0, n0+1,每时隙的第一个符号可在Table 13-11 和 Table 13-12 查到;
μ = 5 \mu=5 μ=5,CORESET 位于时隙 n 0 ,   n 0 + 4 n_0, \ n_0+4 n0, n0+4,每时隙的第一个符号可在 Table 13-12A 查到,表里的参数 X = 1.25 X=1.25 X=1.25
μ = 6 \mu=6 μ=6,CORESET 位于时隙 n 0 ,   n 0 + 8 n_0, \ n_0+8 n0, n0+8,每时隙的第一个符号可在 Table 13-12A 查到,表里的参数 X = 0.625 X=0.625 X=0.625

对于频谱共享接入和 SS/PBCH 同步块与 CORESET 复用模式 1,UE 在 n 0 ,   n 0 + k n_0, \ n_0+k n0, n0+k 两个时隙的 Type0-PDCCH CSS 集探测 PDCCH 。
对于候选 SS/PBCH 块 l ˉ ≤ \bar l\le lˉ 0 ≤ l ˉ ≤ L m a x − 1 0\le\bar l\le L_{max}-1 0lˉLmax1, 时隙 n 0 n_0 n0 n 0 = ( O ⋅ 2 μ + ⌊ l ˉ ⋅ M ⌋ ) m o d    N s l o t f r a m e , μ n_0=(O\cdot 2^μ+\lfloor \bar l\cdot M\rfloor)\mod N_{slot}^{frame,μ} n0=(O2μ+lˉM)modNslotframe,μ 该时隙处于

  • 偶数系统帧,如果 ⌊ ( O ⋅ 2 μ + ⌊ l ˉ ⋅ M ⌋ ) / N s l o t f r a m e , μ ⌋ m o d    2 = 0 \lfloor(O\cdot 2^μ+\lfloor\bar l\cdot M\rfloor)/ N_{slot}^{frame,μ}\rfloor \mod 2 =0 (O2μ+lˉM)/Nslotframe,μmod2=0
  • 奇数系统帧,如果 ⌊ ( O ⋅ 2 μ + ⌊ l ˉ ⋅ M ⌋ ) / N s l o t f r a m e , μ ⌋ m o d    2 = 1 \lfloor(O\cdot 2^μ+\lfloor\bar l\cdot M\rfloor)/ N_{slot}^{frame,μ}\rfloor \mod 2 =1 (O2μ+lˉM)/Nslotframe,μmod2=1
    这里 μ = { 0 , 1 , 3 , 5 , 6 } \mu=\{0,1,3,5,6\} μ={0,1,3,5,6} 是 PDCCH 的 SCS 参数。

μ = { 0 , 1 } \mu=\{0,1\} μ={0,1},CORESET 位于时隙 n 0 ,   n 0 + 1 n_0, \ n_0+1 n0, n0+1,每时隙的第一个符号可在Table 13-11 查到;
μ = { 3 } \mu=\{3\} μ={3},CORESET 位于时隙 n 0 ,   n 0 + 1 n_0, \ n_0+1 n0, n0+1,每时隙的第一个符号可在 Table 13-12 查到;
μ = 5 \mu=5 μ=5,CORESET 位于时隙 n 0 ,   n 0 + 4 n_0, \ n_0+4 n0, n0+4,每时隙的第一个符号可在 Table 13-12A 查到,表里的参数 X = 1.25 X=1.25 X=1.25
μ = 6 \mu=6 μ=6,CORESET 位于时隙 n 0 ,   n 0 + 8 n_0, \ n_0+8 n0, n0+8,每时隙的第一个符号可在 Table 13-12A 查到,表里的参数 X = 0.625 X=0.625 X=0.625

对于非频谱共享接入和 SS/PBCH 同步块与 CORESET 复用模式 2 和 3 ,UE 在 1 个时隙的 Type0-PDCCH CSS 集探测 PDCCH,周期与SS/PBCH 块的周期相同。对于 SS/PBCH 块 i i i,时隙指示 n c n_c nc 系统帧指示 S F N c SFN_c SFNc 由 Tables 13-13 到 13-15A 得到。

示例:
Index PDCCH monitoring occasions  First symbol index 0 S F N c = S F N S S B , i 0 , 1 , 6 , 7  for n c = n S S B , i i = 4 k , i = 4 k + 1 , i = 4 k + 2 , i = 4 k + 3 \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{Index} &\text{PDCCH monitoring occasions } &\text{First symbol index}\\\hline 0&SFN_c=SFN_{SSB,i} & 0, 1, 6, 7 \text{ for}\\ &n_c=n_{SSB,i} & i=4k, i=4k+1, i=4k+2, i=4k+3\\ \hline \end{array} Index0PDCCH monitoring occasions SFNc=SFNSSB,inc=nSSB,iFirst symbol index0,1,6,7 fori=4k,i=4k+1,i=4k+2,i=4k+3
S F N S S B , i SFN_{SSB,i} SFNSSB,i 表示 SSB i {i} i 所在的 SFN; n S S B , i n_{SSB,i} nSSB,i 表示 SSB i {i} i 所在的时隙。

对于频谱共享接入和 SS/PBCH 同步块与 CORESET 复用模式 3 ,UE 在 1 个时隙的 Type0-PDCCH CSS 集探测 PDCCH,周期与SS/PBCH 块的周期相同。对于 SS/PBCH 块 l ˉ \bar l lˉ 0 ≤ l ˉ ≤ L m a x − 1 0\le\bar l\le L_{max}-1 0lˉLmax1,时隙指示 n c n_c nc 系统帧指示 S F N c SFN_c SFNc 由 Tables 13-13 到 13-15A 得到 (将其中 i i i 替换为 l ˉ \bar l lˉ)。

邻近检测

如果 UE 检测到第一个 SS/PBCH 块并判定 Type0-PDCCH CSS 的 CORESET 资源集不存在, 对于 FR1 频带 24 ≤ k S S B ≤ 29 24≤k_{SSB}≤29 24kSSB29 或 FR2 频带 12 ≤ k S S B ≤ 13 12≤k_{SSB}≤13 12kSSB13,UE 或可以到最近的全球同步信道(global synchronization channel number,GSCN)探测带有 Type0-PDCCH CSS 资源集的第二 SS/PBCH 块。以第一同步块为参照,GSCN 的偏移量为 N G S C N O f f s e t N_{GSCN}^{Offset} NGSCNOffset,该偏移量在Table 13-16 和Table 13-17 给出。

如果 UE 检测到第一个 SS/PBCH 块并判定 Type0-PDCCH CSS 的 CORESET 资源集不存在, 对于 FR1 频带 k S S B = 31 k_{SSB}=31 kSSB=31 或 FR2 频带 k S S B = 15 k_{SSB}=15 kSSB=15,UE 判定在 [ N G S C N R e f e r e n c e − N G S C N S t a r t , N G S C N R e f e r e n c e + N G S C N E n d ] [N_{GSCN}^{Reference}-N_{GSCN}^{Start},N_{GSCN}^{Reference}+N_{GSCN}^{End}] [NGSCNReferenceNGSCNStart,NGSCNReference+NGSCNEnd] 范围没有带有 Type0-PDCCH CSS 资源集的第二 SS/PBCH 块。如果这个范围是 [ N G S C N R e f e r e n c e , N G S C N R e f e r e n c e ] [N_{GSCN}^{Reference},N_{GSCN}^{Reference}] [NGSCNReference,NGSCNReference], UE 判定当前的SS/PBCH 没有 Type0-PDCCH CSS 资源集。

例:
FR=3500 MHz,
SS/PBCH SCS =15 KHz,
subCarrierSpacingCommon =15 kHz,
ControlResourceSetZero = 0010
SearchSpaceZero =0001
SSB i = 3 i = 3 i=3

FR=3500 MHz 所在的频带为 n78,查表 TS 38.101-1 Table 5.3.5-1,对于 SCS 15 kHz, n78 支持的频带包括 10 MHz ,15 MHz,20 MHz,30 MHz,40 MHz 和 50 MHz,最小频带为 10 MHz。结合 SS/PBCH 块和 PDCCH 的 SCS {15, 15} kHz,应选择表 Table 13-1。
(Table 13-1: Set of resource blocks and slot symbols of CORESET for Type0-PDCCH search space set when {SS/PBCH block, PDCCH} SCS is {15, 15} kHz for frequency bands with minimum channel bandwidth 5 MHz or 10 MHz)

根据 Table 13-1,Index = ControlResourceSetZero = 0010 =2,得

  • SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern =1;
  • Number of RBs N R B C O R E S E T = 24 N_{RB}^{CORESET}=24 NRBCORESET=24
  • Number of Symbols N s y m b C O R E S E T = 2 N_{symb}^{CORESET}=2 NsymbCORESET=2
  • Offset (RBs) =4。

根据 SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern 和载频,应选择Table 13-11。
(Table 13-11: Parameters for PDCCH monitoring occasions for Type0-PDCCH CSS set - SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern 1 and FR1)

根据 Table 13-11,Index = SearchSpaceZero = 0001 =1,得

  • O = 0 O=0 O=0;
  • Number of search space sets per slot = 2;
  • M = 1 / 2 M =1/2 M=1/2;
  • First symbol index: { 0 , i  is even N s y m b C O R E S E T , i  is odd \begin{cases} 0,& i \text{ is even}\\ N_{symb} ^{CORESET} , & i\text{ is odd}\end{cases} {0,NsymbCORESET,i is eveni is odd
    CORESET0 所在时隙 n 0 = ( O ⋅ 2 μ + ⌊ i ⋅ M ⌋ ) m o d    N s l o t f r a m e , μ = ( 0 ⋅ 2 0 + ⌊ 3 ⋅ 1 / 2 ⌋ ) m o d    20 = 1 n_0=(O\cdot 2^μ+\lfloor i\cdot M\rfloor)\mod N_{slot}^{frame,μ} = (0\cdot 2^0+\lfloor 3\cdot 1/2\rfloor)\mod 20 =1 n0=(O2μ+iM)modNslotframe,μ=(020+31/2)mod20=1 因为 ⌊ ( O ⋅ 2 μ + ⌊ i ⋅ M ⌋ ) / N s l o t f r a m e , μ ⌋ m o d    2 = 0 \lfloor(O\cdot 2^μ+\lfloor i\cdot M\rfloor)/ N_{slot}^{frame,μ}\rfloor \mod 2 =0 (O2μ+iM)/Nslotframe,μmod2=0
    CORESET0 所在时隙位于偶数系统帧。

结论:CORESET0位于偶数系统帧,第 1 和 2 时隙,每个时隙从符号 2 开始 2 个符号时间长度。CORESET0 的频率资源为 24 个 RB,频率起点从 SS/PBCH 所在的第一个 CRB 下移 4 个RB。

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