本文主要是介绍帧头不对齐的频段间载波聚合(interCA-NonAlignedFrame),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
提升上下行吞吐量是3GPP演进的重要方向之一,其中,载波聚合是提升吞吐量最有效的手段之一。在3GPP R16中,帧头不对齐的频段间载波聚合被提出,可以进一步提升上行吞吐量。
帧头对齐的频段间载波聚合
帧头对其的频段间载波聚合,在一些TDD组合下,两个子载波的上行时隙同时出现,限制了终端上行最大吞吐量的能力。
NR N41 5ms单周期的帧结构如下所示:
D | D | D | D | D | D | D | S | U | U |
其中,D表示下行时隙,S表示特殊时隙,U表示上行时隙,一个时隙的时域长度是0.5ms。
NR N79 2.5ms单周期的帧结构如下所示:
D | S | U | U | U |
如果终端支持2TX上行发送,并且N41和N79分别都能支持2TX。那么该终端进行NR N41+N79的上行CA时,两个载波的子帧时间关系如下图所示:
N41 | D | D | D | D | D | D | D | S | U | U |
N79 | D | S | U | U | U | D | S | U | U | U |
可以看到在最后两个时隙,N41与N79都是上行,由于终端在同一时刻只能支持2TX,那么N41和N79在那两个上行时隙将会分别使用1TX。
帧头不对齐的频段间载波聚合
在帧头对齐的载波聚合中,由于N41和N79有两个上行时隙同时出现,所以N41和N79都分别只能以1TX发送。
如果将N79的时隙做一些偏移,如下图所示,偏移2个时隙,也就是1ms。所下图所示:
N41 | D | D | D | D | D | D | D | S | U | U |
N79 | U | U | U | D | S | U | U | U | D | S |
可以看到,在这种情况下,N79的上行时隙与N41完全错开。
由于N41和N79都分别支持2TX发送,那么在偏移后,N41和N79在各自的上行时隙都可以2TX发送。相比于帧头对齐的频段间载波聚合,上行的吞吐量会得到一定程度的提升。
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