在第五代移动通信技术(5G)无线通信网络架构中,媒体接入控制层(Media Access Control,MAC)位于物理层(Physical Layer,PHY)之上,无线链路控制层(Radio Link Control,RLC)之下,主要负责逻辑信道和传输信道的承接以及无线资源的调度。MAC...在第五代移动通信技术(5G)无线通信网络架构中,媒体接入控制层(Media Access Control,MAC)位于物理层(Physical Layer,PHY)之上,无线链路控制层(Radio Link Control,RLC)之下,主要负责逻辑信道和传输信道的承接以及无线资源的调度。MAC调度能力决定了无线资源的使用效率,从而决定了5G无线通信的传输能力。由于MAC的调度对象是PHY的时频域资源,所以需要依赖于PHY上报的测量指标为输入,如参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)、基站测量上报的信干噪比(Signal to Interference plus Noise Ratio,SINR),以及终端测量上报的信道质量指示(Channel Quality Indication,CQI)等指标。如何对PHY上报的数据进行预处理,并使用预处理的结果进行高效的无线资源调度是MAC的关键能力,也是各厂商的核心技术。通常情况下,MAC采用滤波的方式对上报结果进行处理,以达到抑制噪声、跟踪有用数据的目的。常用方式是使用alpha滤波,但alpha参数的选择往往依靠经验或者人工摸测。文章研究alpha滤波的频域通带,并对上报数据进行谱分析,通过改变alpha参数修改滤波器的通带范围,达到保留有用数据,抑制噪声的目的。在实际应用中,采用自动化的方式实现,能够快速、准确地选择alpha参数,极大地提高了效率。展开更多
文摘在第五代移动通信技术(5G)无线通信网络架构中,媒体接入控制层(Media Access Control,MAC)位于物理层(Physical Layer,PHY)之上,无线链路控制层(Radio Link Control,RLC)之下,主要负责逻辑信道和传输信道的承接以及无线资源的调度。MAC调度能力决定了无线资源的使用效率,从而决定了5G无线通信的传输能力。由于MAC的调度对象是PHY的时频域资源,所以需要依赖于PHY上报的测量指标为输入,如参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)、基站测量上报的信干噪比(Signal to Interference plus Noise Ratio,SINR),以及终端测量上报的信道质量指示(Channel Quality Indication,CQI)等指标。如何对PHY上报的数据进行预处理,并使用预处理的结果进行高效的无线资源调度是MAC的关键能力,也是各厂商的核心技术。通常情况下,MAC采用滤波的方式对上报结果进行处理,以达到抑制噪声、跟踪有用数据的目的。常用方式是使用alpha滤波,但alpha参数的选择往往依靠经验或者人工摸测。文章研究alpha滤波的频域通带,并对上报数据进行谱分析,通过改变alpha参数修改滤波器的通带范围,达到保留有用数据,抑制噪声的目的。在实际应用中,采用自动化的方式实现,能够快速、准确地选择alpha参数,极大地提高了效率。