BWP(带宽部分)的解析与应用

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5G(NR)网络中,BWP(带宽部分)是小区总载波带宽的子集或一部分。它将整个载波带宽划分为连续的公共资源块(CRB)组合而成。每个BWP都具有其特定的参数集(子载波间隔和循环前缀),一个服务小区可以配置多达四个下行链路BWP和四个上行链路BWP。此外,在使用补充上行链路(SUL)时,SUL载波上还可以有四个附加上行链路BWP。

为了更好地利用UE电池能量,服务小区中同时只有一个BWP处于活动状态,在小区工作带宽内定义了UE的工作带宽。未激活的BWP不会发送或接收任何数据。TDD情况下,活动的上下行链路BWP必须具有相同的中心频率。网络可以根据需要动态地将UE切换到所需的BWP。

 1. BWP的意义及应用

 1.1 节省功耗与提高效率

与LTE相比,5G的最大载波带宽大得多(如20MHz对400MHz)。如果5G终端(UE)需要扫描整个载波带宽,将消耗过多的功耗。因此,使用BWP可以降低能够接收最大载波带宽的UE的功耗,并根据需求调整其工作带宽。

 1.2 带宽适配与灵活性

通过带宽适配(Bandwidth Adaptation-BA),UE接收和发送的带宽不需要与小区的带宽完全匹配,可以进行调整。UE可以使用较窄的带宽来监控控制信道和接收小到中等数据量以节省功耗。而在传输大量数据时,UE可以切换到更大的带宽或使用整个带宽。

此外,UE在频域中可以移动位置(例如增加调度灵活性),并且可以命令调整子载波间隔(SCS)以允许不同的服务。这种灵活性使得带宽适配成为可能。

 2. BWP的配置和参数

UE根据DL(下行链路)BWP和UL(上行链路)BWP的配置接收和发送相应的控制和数据。只有活动的BWP内的参数对UE有效。

对于DL,UE在活动的DL BWP中接收PDCCH(物理下行共享信道)和PDSCH(物理下行共享信道)。对于UL,UE在活动的UL BWP中发送PUCCH(物理上行控制信道)和PUSCH(物理上行共享信道)。

每个BWP都具有一组特定的参数,包括SCS(子载波间隔)、CP(循环前缀)、BWP-Id(BWP的唯一标识符)、以及起始PRB位置和使用的连续RB。

下。

 3. BWP的更多信息

在一组DL BWP或UL BWP中,每个BWP都有一个特定的SCS和CP长度,并与BWP-Id相关联。UE只在活动BWP内接收(DL)或发送(UL)数据。对于DL,UE不会在活动BWP之外接收PDSCH、PDCCH或CSI-RS(除非需要进行RRM测量)。对于UL,UE不应在活动BWP之外发送PUSCH、PUCCH以及SRS(对于活动小区)。

每个BWP都由一组PRB(物理资源块)组成,用于实际的数据传输/接收。BWP相对于CRB0的起始PRB位置可以通过以下公式推导得出:NBWP,istart = Ocarrier + RBstart。

- Ocarrier是由offsetToCarrier提供的,其表示A点与载波上可用PRB数量最低子载波之间的频域偏移。该偏移根据每个SCS的offsetToCarrier参数确定,可通过SIB1或专用RRC信令配置。

- RBstart则源自locationAndBandwidth(BWP配置的一部分)。它的值应解释为资源指示符值(RIV),用于确定所形成BWP的连续RB范围。

BWP(带宽部分)是5G网络中重要的概念,它允许将整个载波带宽划分为多个连续的公共资源块,以实现灵活的带宽管理和优化。通过BWP的配置和适配,可以降低UE的功耗,并根据需求调整工作带宽。此外,BWP还提供了带宽适配和调度灵活性的可能性,从而进一步优化带宽利用。对于每个BWP,具有特定的参数集和起始PRB位置,使得UE能够在活动BWP内有效地接收和发送控制和数据信号。

 
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