下行参考信号——PDSCH DM-RS

序列生成
序列r(n)定义如下:

N.B.  在R16中,引入了对低峰均比PDSCH DM-RS的支持,使用如下的c_{init}来初始化伪随机序列发生器:

Mapping to physical resources
NR中的PDSCH支持基于空分复用的闭环解调参考信号(closed loop Demodulation Reference Signal)。
在介绍DMRS的映射方式之前我们首先要知道在NR中,PDSCH相关的DMRS有两种类型,每种类型都有自己的映射方式;而究竟采用哪种类型,则是通过信令 DMRS-DownlinkConfig中的IE: dmrs-Type确定的:

序列r(m)按照因子 \beta _{PDSCH}^{DMRS}进行缩放以符合38.214中规定的传输功率并按照如下公式映射到RE (该符号的意思是在天线端口p,子载波间距配置 \mu中的RE位置 \left \{ \left. k,l \right \} \right.)上:

上述公式中的 w_{f}({k}')(对应频域上的码分复用(CDM)), w_{t}({l}')(对应时域上的CDM)和由Table 7.4.1.1.2-1和7.4.1.1.2-2给出,并要满足以下条件: DMRS对应的resource elements位于用于PDSCH传输的common RB中。


频域上子载波k的参考点(reference point)为: 
### NR PT-RS in 5G Communication Systems 在5G NR(New Radio)通信系统中,PT-RS(Phase-Tracking Reference Signal,相位跟踪参考信号)是一种用于辅助接收端进行相位噪声补偿的参考信号。在高频通信中,相位噪声对系统性能的影响尤为显著,因此PT-RS在保障高频段通信质量方面起到了关键作用。 #### 1. PT-RS 的基本功能 PT-RS 的主要作用是帮助接收端对发射信号的相位变化进行精确估计和补偿,尤其是在高频段(如毫米波频段)通信中,由于本地振荡器的不稳定性,相位噪声会对解调性能产生较大影响。通过插入PT-RS,接收端可以更准确地追踪信号相位,从而提升解调精度和系统吞吐量[^1]。 #### 2. PT-RS 的配置与传输方式 PT-RS 可以在时域和频域中进行灵活配置。它通常与PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)或PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)一起传输,具体配置由高层信令(如RRC层)进行控制。在下行链路中,PT-RS 由gNB(基站)发送;在上行链路中,则由UE(用户设备)发送。 PT-RS 的时频资源分配由多个参数决定,包括: - **PT-RS带宽**:指示PT-RS使用的资源块数量。 - **PT-RS密度**:决定在时域和频域中插入PT-RS的密度,通常分为1、2或4个符号间隔。 - **PT-RS天线端口**:每个PT-RS序列对应一个特定的天线端口。 #### 3. PT-RS 序列生成 PT-RS 序列是基于伪随机序列生成的,其生成方式与DM-RS(Demodulation Reference Signal)类似。PT-RS序列的初始化与小区ID、子帧号、时隙号以及天线端口等信息相关,以确保不同小区和用户之间的正交性。 #### 4. 与DM-RS的区别 虽然PT-RSDM-RS都属于参考信号,但它们的功能和应用场景有所不同: - **DM-RS** 是用于信道估计的解调参考信号,主要用于信道状态信息的获取。 - **PT-RS** 则专注于相位噪声的补偿,适用于高阶调制(如256QAM)和高频通信场景。 #### 5. 5G NR中PT-RS的应用场景 PT-RS 主要应用于以下几种场景: - **高频通信**:如毫米波频段,相位噪声更为严重。 - **高阶调制**:在使用高阶调制(如1024QAM)时,对相位误差的容忍度较低。 - **移动性场景**:在高速移动环境下,信道变化较快,PT-RS有助于提高解调稳定性。 #### 6. 实现示例(MATLAB伪代码) 以下是一个简化的PT-RS生成示例(以下行链路为例): ```matlab % 参数配置 N_sc = 12; % 子载波数量 N_sym = 14; % 每个时隙的符号数 cell_id = 123; % 小区ID antenna_port = 0; % 天线端口 slot = 0; % 时隙编号 % 初始化PT-RS序列 pt_rs_seq = zeros(N_sc * N_sym, 1); for sc = 0:N_sc-1 for sym = 0:N_sym-1 % 计算PT-RS序列索引 idx = sc + sym * N_sc; pt_rs_seq(idx+1) = exp(1i * 2 * pi * (cell_id + slot + sym + sc * antenna_port) / 256); end end % 显示生成的PT-RS序列 disp(pt_rs_seq); ```
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