5G上行干扰规避的参数策略

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了5G上行干扰规避的参数策略。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

LNR干扰避让

1. 干扰避让特性

D1/D2干扰避让:干扰与非干扰带宽独立测量,避免部分频带受干扰拉低整个带宽MCS,基于测量结果, 用户级自适应调度60/80/100M,躲避干扰频带。

窄带干扰避让:避免部分带宽的干扰对全带的影响,窄带干扰具有频域稳定、时域连续已经干扰带宽约4MHz或8MHz的特点,根据这些特点使用干扰评估工具确定窄带干扰频段的位置,通过配置参数来指定干扰区间,在干扰区间上执行上下行调度避让,目前最多支持两端干扰区间,每段干扰区间分别由起始RB和终止RB索引参数进行配置。

2. 特性开启示例

配置60M+20M+20M测量:ADD NRDUCELLINTRFPARAM: NrDuCellId=111,

InterferenceSolutionType=LTE_INTRF/ NARROWBAND_INTRF, StartRbIndexOfIntrf1=164,EndRbIndexOfIntrf1=219,StartRbIndexOfIntrf2=220, EndRbIndexOfIntrf2=272;

3. 注意事项

(1)、不满足特性开启条件(mcs<15或rank<2)的存在负增益;

(2)、NR小区带宽:100M

(3)、DL Comp:关闭

(4)、SSB Ratematch:关闭

(5)、CSI Ratematch:开启

(6)、CSI周期:40ms(slot80)

广播波束加密

1. 波束加密特性

8T8R天线广播信道发送2个广播波束(为SSB信号),广播信道其余部分发送PDSCH信号,64T64R天线广播信道发送7个广播波束(为SSB信号),则8T8R天线所发送的PDSCH信号会受到邻区64T64R天线所发送的SSB信号的干扰,最终导致速率降低70%。在窄波束数量较少情况下,通过波束加密,新增波束,以减小窄波束之间的凹陷,与此同时,保证各个小区SSB波束同步发送,防止本小区发送PDSCH信号,而邻小区发送SSB信号,避免干扰,防止速率下降。

2. 特性开启示例

MOD NRDUCELLTRPBEAM: NrDuCellTrpId=x, CoverageScenario=X, ScenarioBeamAlgoSw=SCENARIO_BEAM_DENSIFY_ALGO_SW-1;

3. 注意事项

广播波束加密是干扰同资源的相互转化,一般情况下,不建议开启,开启会导致速率降低。特殊场景下,存在较大干扰,则可以通过开启广播波束加密,避免干扰(以牺牲资源为代价)。

END文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-641282.html

到了这里,关于5G上行干扰规避的参数策略的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 维普AIGC检测怎么规避:探索七大策略以降低学术不端风险

    大家好,小发猫降ai今天来聊聊维普AIGC检测怎么规避:探索七大策略以降低学术不端风险,希望能给大家提供一点参考。降ai辅写 以下是针对论文AI辅写率高的情况,提供一些修改建议和技巧,可以借助此类工具: 还有: 维普AIGC检测怎么规避:探索七大策略以降低学术不端

    2024年04月09日
    浏览(56)
  • 维普AIGC检测怎么规避:七步策略助你避免学术不端

    大家好,小发猫降ai今天来聊聊维普AIGC检测怎么规避:七步策略助你避免学术不端,希望能给大家提供一点参考。降ai辅写 以下是针对论文AI辅写率高的情况,提供一些修改建议和技巧,可以借助此类工具: 还有: 维普AIGC检测怎么规避:七步策略助你避免学术不端 在学术研

    2024年03月28日
    浏览(34)
  • 5G专网安全需求分析及策略探讨

    【摘  要】 为提高5G专网的安全性,首先分析独立专网、虚拟专网和部分共享专网所面临的安全风险,接着论述独立5GC安全防护、下沉网元安全防护、下沉网元与公网5GC间的安全控制、5G专网与企业网间的安全控制、业务隔离与切片安全、安全运维等安全要素,最后提出三类

    2024年02月10日
    浏览(44)
  • 16 用于NOMA IoT网络上行链路安全速率最大化的HAP和UAV协作框架

    优化无人机到HAP的信道分配、用户功率和无人机三维位置来研究上行安全传输 解决非凸问题,采用K-means聚类算法,将成对的用户划分成不同的组,每个簇可以有相应的无人机服务,然后将构造的优化问题化解成三个子问题,并基于块坐标下降算法进行迭代求解,最后进行仿

    2024年02月08日
    浏览(33)
  • 黑客滥用 Google AMP 进行规避性网络钓鱼攻击

    近日,有安全研究人员警告称,有越来越多的网络钓鱼活动利用谷歌加速移动页面(AMP)绕过电子邮件安全措施,进入企业员工的收件箱。 谷歌AMP是由谷歌和30个合作伙伴共同开发的一个开源HTML框架,旨在加快网页内容在移动设备上的加载速度。 AMP 网页托管在谷歌的服务器上

    2024年02月14日
    浏览(34)
  • 工业嵌入式电脑-5G智能工控机(功能及参数)

    产品概述              MGTR-W5121是唐山柳林推出的一款基于高通SM4350八核64位处理器的多网络制式高端 5G智能工控机 (工业嵌入式电脑),向下兼容4G/3G网络,同时支持Wi-Fi蓝牙无线传输功能。搭载Android+Linux双操作系统,10寸高清触摸屏,性能强大,多媒体功能丰富。该

    2024年02月10日
    浏览(38)
  • 5G网络入门基础--5G网络的架构与基本原理

    5G的网络架构及原理 5G应用的三大场景: eMBB(大带宽),uRLLC(高可靠,低时延迟),mMTC(超大连接),他们分别可以用于高速下载、无人驾驶、物联网等等方面,在不远的将来,这些技术将会彻底改变我们的生活。 一、5G的网络架构 5G的组网架构图如下,5G的组网架构是一种服务化的

    2024年02月09日
    浏览(39)
  • 紫光展锐T770安卓核心板_展锐T770 5G核心板规格参数

    紫光展锐T770安卓核心板是一款高性能的5G安卓智能模块,拥有先进的6nm制程工艺和强大的性能。板载8GB Ram +256GBROM的内存单元,支持4K H.265/ H.264视频编解码,搭载Android 13以上操作系统,功能丰富。除了支持5G NSA和SA双模式向下兼容4G/3G网络外,还支持2.4G5G双频Wi-Fi、蓝牙5.0、多

    2024年01月22日
    浏览(40)
  • 【5G】5G网络架构及网元功能

    基于服务接口的网络架构 NSSF :网络切片用的网元。 NRF :实现各个网元之间的互相通信。 PCF :实现策略的网元。 UDM :实现鉴权的网元。 AUSF :鉴权的一部分。 AMF :接入控制管理。 SMF :会话管理。 UPF :传数据的网元。 N2:AN与AMF之间NG接口。 N3:AN与UPF之间对接接口,采

    2024年02月06日
    浏览(50)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包