在当前5G无线环境下,高速用户与低速用户相比,由于多普勒频移的影响,信道在时域上会快速变化,空口的信道条件更加恶劣。最大的影响就是OFDM符号间干扰变大,信道估计的准确性降低,MCS选择的准确性降低。导致重传率升高,严重影响上下行速...在当前5G无线环境下,高速用户与低速用户相比,由于多普勒频移的影响,信道在时域上会快速变化,空口的信道条件更加恶劣。最大的影响就是OFDM符号间干扰变大,信道估计的准确性降低,MCS选择的准确性降低。导致重传率升高,严重影响上下行速率。提出一种基于业务、移动速度优化无线链路检测RLM(Radio Link Monitoring)策略的方法,通过在特定业务建立阶段下发频偏门限及评估周期指示给终端侧,终端侧在特定业务过程评估周期内,始终保持测量终端频偏指标,PHY层通过上报频偏指示至上层,上层通过频偏指示上报程度判断终端的运行速度状态(暂定为超高速、高速、低速3种形态)。终端获得移动速度状态后,会自主修正无线链路检测RLM相关参数配置(业务建立过程会下发相关的无线链路检测修正参数,终端会结合SIB2中的无线链路检测及本提案新增的基于业务、移动速度修正参数)。并以一套新的无线链路检测策略实施,更加及时有效的对于无线链路进行检测。展开更多
文摘在当前5G无线环境下,高速用户与低速用户相比,由于多普勒频移的影响,信道在时域上会快速变化,空口的信道条件更加恶劣。最大的影响就是OFDM符号间干扰变大,信道估计的准确性降低,MCS选择的准确性降低。导致重传率升高,严重影响上下行速率。提出一种基于业务、移动速度优化无线链路检测RLM(Radio Link Monitoring)策略的方法,通过在特定业务建立阶段下发频偏门限及评估周期指示给终端侧,终端侧在特定业务过程评估周期内,始终保持测量终端频偏指标,PHY层通过上报频偏指示至上层,上层通过频偏指示上报程度判断终端的运行速度状态(暂定为超高速、高速、低速3种形态)。终端获得移动速度状态后,会自主修正无线链路检测RLM相关参数配置(业务建立过程会下发相关的无线链路检测修正参数,终端会结合SIB2中的无线链路检测及本提案新增的基于业务、移动速度修正参数)。并以一套新的无线链路检测策略实施,更加及时有效的对于无线链路进行检测。