





關鍵詞:5G;小區搜索;主同步信號(PSS);輔同步信號(SSS)
中圖分類號:TN911.5 文獻標識碼:A
0 引言
5G 是在長期演進(long term evolution,LTE)基礎上延伸而來的新一代移動通信技術,具有高速率、低時延、大帶寬等技術優勢,與4G 相比,其峰值數據速率由1 Gb/s 提升至20 Gb/s,端到端時延從10 ms 降低到1 ms,網絡可用帶寬自100MHz 拓展到20 GHz 以上。5G 可以為增強移動寬帶(enhanced mobile broadband,eMBB)、海量機器類通信(massive machine type of communication,mMTC)、超高可靠與低時延通信(ultra-reliableand low latency communications,URLLC) 三大典型應用場景提供技術支撐,推動數字化經濟發展和社會進步[1]。
小區搜索作為用戶設備(user equipment,UE)連接基站的關鍵步驟,在5G 系統中扮演著至關重要的角色[2]。小區搜索的關鍵過程主要包括主同步信號(primary synchronization signal,PSS) 檢索以及輔同步信號(secondary synchronization signal,SSS)檢索。其中,傳統的PSS 檢索算法主要包括直接互相關算法[3] 和M 分段互相關算法[4],但是在頻偏和頻譜噪聲較大時,導致本地PSS 和接收序列的相關性降低,無法準確判斷相關峰值點位置,造成PSS 檢索準確性下降;傳統的SSS 檢索算法是在PSS檢索結束后,利用本地SSS和接收SSS序列,在頻域進行互相關檢測,檢測精度取決于PSS 檢索的結果。
因此,研究一種同步精度高、計算速度快、抗干擾性強的PSS 檢索算法十分必要。本文提出了一種基于接收信號序列時域做M 分段處理、頻域互相關的PSS 優化檢索算法,仿真結果顯示,該算法不僅提高了檢測效率,而且抗干擾能力明顯提升。
1 小區搜索流程
在5G 通信系統中,小區搜索是建立UE 與基站之間的有效交互,實現時間和頻率上的同步。5G 小區搜索流程如圖1 所示,主要包括以下幾個過程[5-6]。
(1)頻率調諧:UE 開機后,根據自身支持的新無線(new radio,NR)頻段和同步格柵,掃描所有的射頻(radio frequency,RF)無線信道,搜索最強信號,并在最強信號頻點上開始檢測同步信號。
(2)PSS/SSS 檢索:UE 利用PSS 和SSS 完成下行同步,獲得與基站的符號同步和幀同步,同時獲得物理小區ID(Physical Cell ID,PCI)。若檢索失敗,UE 重新調整頻率,重復過程(1),直至檢索成功。
(3) 解碼物理廣播信道(physical broadcastchannel,PBCH):PSS 和SSS 成功同步后,UE利用PSS 和SSS 提供的信息, 完成解調參考信號(demodulation reference signal,DMRS) 的解調,實現PBCH 解碼,獲得主系統模塊(masterinformation block,MIB)。
(4)CORESET0 和搜索空間:根據MIB 消息中的物理下行控制信道(physical downlink controlchannel,PDCCH) 有關SIB1 配置,UE 查找CORESET0 和檢索空間,完成盲檢測下行控制信息(downlink control information,DCI)格式1_0。
(5)獲取DCI 1_0 for SI-RNTI:利用盲檢測到的DCI 1_0,UE 會使用系統信息無線網絡臨時標識(system information-radio network temporary identifier,SI-RNTI) 來進一步驗證和獲取DCI 1_0 的具體內容。
(6)解碼PDSCH 上承載的SIB1 消息:利用DCI 1_0 中提供的信息,UE 完成物理下行共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH) 上承載的SIB1 消息的解碼,實現UE 與基站之間的交互。
2 PSS檢索
PSS 檢索的準確性對于5G 小區搜索至關重要,直接決定下行UE 和基站之間的同步精度,影響UE 連接到正確小區的能力、通信鏈接的穩定性以及整體系統性能的提升。因此,必須探索一種抗干擾、性能優異的快速檢測算法。2 PSS檢索PSS 檢索的準確性對于5G 小區搜索至關重要,直接決定下行UE 和基站之間的同步精度,影響UE 連接到正確小區的能力、通信鏈接的穩定性以及整體系統性能的提升。因此,必須探索一種抗干擾、性能優異的快速檢測算法。
5 結語
5G 系統小區搜索是UE 與基站之間建立有效交互的關鍵一步,直接影響后續通信鏈路信息的有效傳遞、小區切換和快速接入等通信過程。本文在傳統PSS 檢索算法的基礎上提出了優化檢索算法,并將其和傳統檢索算法在AWGN 信道下進行仿真對比,結果表明PSS 優化檢索算法的抗頻偏性能及檢測準確率得到明顯提升,能夠較好地滿足通信測試儀表指標需求。