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5G系统中uRLLC抢占传输分析研究

2021-03-14石靖

广东通信技术 2021年1期
关键词:符号资源信息

[石靖]

1 引言

目前5G NR系统[1]和4G LTE[2]系统均支持uRLLC业务[3~4],相较于4G系统,5G系统中支持不同的子载波间隔,即除了4G系统支持的15 kHz,还支持30 kHz、60 kHz和120 kHz的子载波间隔,使用较大的子载波间隔在降低网络时延具有明显优势。并且由于5G系统可以同时支持eMBB业务和uRLLC业务,基站侧在时频资源充足时,在一个时隙内可以同时分配用于eMBB业务和uRLLC业务的频域资源。但是如果面临实时到达的uRLLC业务,此时基站侧已经将时频资源分配给了eMBB业务,5G系统支持使用抢占传输方式保证uRLLC业务及时传输,这是4G系统所不具备的功能。通过介绍5G系统中新引入的抢占传输,分析其工作原理,以及在实际网络部署中基站侧和终端侧如何使用该技术。

2 uRLLC关键技术

当前uRLLC的主要应用场景包括工厂自动化、智能电网、车联网、远程医疗和虚拟现实等。不同于常规的公网业务传输,上述应用场景对于业务传输的可靠性和时延具有更高需求[3]。5G系统中支持uRLLC业务的关键技术相较于4G系统的新技术包括:

基于更短时长的传输:目前5G系统中支持符号粒度的业务信道调度,与4G系统中基于微时隙粒度的传输类似。但是5G系统中支持不同的子载波间隔,即除了4G系统支持的15 kHz,还支持30 kHz、60 kHz和120 kHz的子载波间隔,使得符号的时域长度在使用更大的子载波间隔时具有更短的时长。因此uRLLC业务的传输时长相较于4G系统明显降低。

免调度传输:5G系统中支持两种免授权调度,一种类似于4G系统中的上行半静态调度(UpLink Semi-Persistent Scheduling,UL SPS),即需要下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)激活免调度传输,之后以周期方式传输上行数据节省调度请求过程的时延。……

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