5G NR的SSB在时域中处于什么位置?

SS Block(SSB)表示同步信号块,实际上它指的是同步信号/PBCH块,因为同步信号和PBCH信道总被打包成一个一起移动的块(Block)。该Block的组成部分如下。

  • 同步信号:PSS(初级同步信号),SSS(次级同步信号);
  • PBCH : PBCH DMRS 和 PBCH(数据)。

我们知道,SSB突发包含在5毫秒的时间范围内,在5毫秒的时间范围内最多传输64个SSB波束。而无线电帧为10ms,这就是说,SSB突发可能发生在无线电帧后半部分的前半部分。本文的目标是解释UE如何在时域中找到相对于SFN和时隙定时的SSB位置。要找到SSB的位置,那么我们需要两条信息。通信百科公众号整理发布

  • 时域(OFDM符号、时隙、半帧、SFN);
  • 频域(SSB的中心频率,即PRB#10的Sub Carrier#0)。

在初始扫描或OOS模式的情况下,当UE查找小区时,UE将处于工作模式,在频域和时域扫描所有频带和GSCN光栅(可能的SSB位置),并扫描每个GSCN光栅20ms,直到检测到SSB突发或SSB。
SSB突发包含在5ms时间实例内,3GPP规范将其定义为半帧,但没有指定它是在无线电帧的前半部分还是无线电帧的后半部分。3GPP规范已经定义了SSB突发内SSB的OFDMA起始符号相对于SCS和频率范围,但OFDMA符号的这个位置在半无线电帧内,即5ms持续时间。

3GPP规范38.213[第4.1节]为每个频率范围和SCS定义了OFDMA起始符号。现在的问题是,UE将如何知道SSB突发是位于无线电帧的前半部分还是无线电帧的后半部分。对于解码SSB的UE,它需要扫描特定的GSCN光栅20ms,默认情况下,如果未指定,UE假定SSB周期为20ms并扫描特定频带的GSCN光栅。UE扫描每个GSCN光栅20ms,如果它无法找到任何SSB,它会移动到下一个GSCN光栅,直到找到SSB突发或SSB。UE在解码SS-PBCH块时得到的信息。通信百科公众号整理发布

  • 系统帧号(0-1023);
  • 半无线电帧(第一个或第二个半无线电帧);
  • SS-PBCH块索引(0-63)。


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段路由头SRH是什么?

段路由 (SR) 是一种新的源路由范式,这意味着可以在源来定义数据包的路径。我们还有很多方法可以实现这种“源路由”,但目前来看段路由Segment Routing可能是最简单的办法。

我们知道,在Segment Routing中,可以使用称为段路由报文头 (Segment Routing Header,SRH)的新型路由扩展报文头将段路由应用于IPv6数据平面,同理MPLS。从而在MPLS的数据平面和IPv6的数据平面上运行Segment Routing。下面我们就来看看什么是SRv6的IPv6的扩展标头(SRH)?

在IPv6中,我们有一个可选的internet层信息,可以在称为扩展头(Extension Header)的单独头中携带。扩展头可以放在数据包的IPv6头和上层头之间。我们在IPv6标头中有“Next Header”字段。如下图所示。

图中的的即是路由扩展标头( Routing Extension header)的值,IPv6源使用该标头列出一个或多个在到达数据包目的地的途中需要“访问”的传输节点。路由扩展头的路由类型之一是段路由头(SRH),段路由报文头在 [RFC8200] 中定义,并具有新的路由类型。


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5G网络中的语音服务(VoNR、EPSFB)

尽管数据业务的需求是5G增长和演进的主要驱动力,但语音业务仍然是移动通信网络中不可或缺的一部分。

5G提供的新无线电语音 (VoNR)功能类似于4G中的VoLTE。VoNR是5G SA架构下基于IMS的语音解决方案。在VoNR中,一个UE驻留在5G网络上,语音和数据业务通过5G网络上gNB和5GC提供。当UE不在NR的覆盖范围内时,将启动inter-RAT切换,以在LTE覆盖范围内提供VoLTE。

在5G的早期阶段,如果VoNR功能尚未部署在SA架构网络上,或者网络部署了NSA Option 3架构但缺少5GC ,则网络都不支持VoNR功能。在NSA模式下,由于网络具有EPC,那么VoLTE用来提供LTE的语音服务,而数据业务则由NR提供。但是,在SA模式下,网络不支持VoLTE。

 

因此,为了在VoLTE呼叫移动到5G SA网络时提供持续的语音服务,3GPP定义了语音回退功能。5G有两种类型的(FallBack)回退功能:演进分组系统 (EPS) 回退RAT回退

  • 在EPS回退中,如果UE在不支持VoNR的5G网络中尝试使用语音服务,gNB 将重定向或切换到LTE网络,因此 UE 能够通过 VoLTE 使用语音服务。语音会话终止后,UE可以移回5G网络。
  • RAT回退与EPS回退类似,只是UE在语音会话期间回退到5GC控制的eLTE 网络。

 

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电信“全光网2.0”有什么不同?

中国电信发布了《全光网络2.0》,个人认为是新瓶装旧酒,毕竟这个概念无底是数字的1.0还是2.0,不过是需求和技术的自然延伸,只是实现全光网的程度高低不同而已。
 
自从1970年低损耗光纤和在温室可工作的半导体激光器技术出现以来,到2008年-2012年间的我国大规模FTTH光进铜退,业界无时无刻不在向全光网络的理想高地攀登。本人有幸经历过光进铜退的大浪潮,以在校学生实习的身份于2010年左右在重庆市下面的山区设计勘察以替换电信的接入网络(翻山越岭,至今难忘的是农户家的腊肉)。
 
 
如我们所熟悉的那样,在电信的全光网1.0时代,是以FTTH光纤到户和10G/40G最大100G线路速率的WDM以主要技术特征。从网络架构上来说,电信光网络实现的是一干连接全国省会城市,二干省干作为省内县市中心互联,而城域网和接入网则独立在各县市以及镇乡内最后一公里的PON接入的网络架构。网络层次结构复杂,网上找了一个图如下示意。
 
 
这就出现了一个现象,无论是电信还是移动,在其一干特别是二干网络中,出现了多达4-5个甚至以上的多平面,其中还混杂着SDH/IPRAN/PTN骨干网。究其原因,不过是光网络单波速率低系统容量小的缘故,只好通过叠罗汉的方式来解决日益增长的流量需求。从而导致了同一个机房内密密麻麻的传输设备,占用大量的空间和光纤资源
 
因此,这也是2.0时代重点要解决的,比如说希望在架构上通过融合整合一干二干以减少网络层次等。以及在节点交叉技术上,融合光数据单元ODU(OTN)、虚容器VC(SDH)、分组PKT(IPran)和 OSU,演变为 ODU 和 OSU 两层极简平面。 如下图所示》

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Lumentum通吃:飞通,新飞通,通通不在?

NeoPhotonics,也叫新飞通,是一家总部位于加利福尼亚州的美国上市公司,成立于1996年。创始人是出生于中国的Sean Bi和出生于日本的Nobuyuki Kambe。
 
为什么叫新飞通呢,因为之前有一家叫深圳飞通光电子技术有限公司,简称飞通。飞通是由出生于浙江义乌[……]

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什么是5G NR的BWP节能方案?

相比4G,5G NR可以提供100M/400M(FR1/FR2)的小区带宽。而更宽的带宽对峰值和用户体验的数据速率有直接影响,但用户并不总要求这么高速的数据速率。从射频和基带信号处理的角度来看,使用较宽的带宽,意味着浪费更高的功耗。怎么解决这个问题,即在需要大带宽时提供宽一点的带宽,不需要大带宽时就节能一些?

为此,5G-NR引入了BWP (Bandwidth Part)的新概念,提供了一种以比配置的 CBW更小的BW来操作终端UE的方法,这使得NR尽管相比4G 有更大的宽带能力,但 NR 仍然是一种节能的解决方案。

那么,什么是BWP?

根据3GPPTS 38.300定义可将终端(UE)的接收和发送带宽调整为小区带宽部分–BWP ( Bandwidth Part)。它是一组连续的给定载波上参数集(µ)的物理资源块(PRB)的。这些 RB 是从给定的公共资源块的连续子集中选择的,它由BWP表示。参数集(µ)的定义,每个BWP 可以具有以下三个不同的参数值:

  • 副载波间隔;
  • 符号持续时间;
  • 循环前缀 (CP) 长度。

如下图所示:

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