5G针对不同的服务、部署场景和频谱,可以游戏可扩展的numerology。对于具有可扩展numerology的资源块设计,支持PRB定义,其中对于所有numerology,每个PRB的子载波数相同,每个PRB的子载波数一般为12。对于2n*15kHz的子载波间隔,子载波在频域中以嵌套方式映射到15kHz的子载波间隔的子集/超集上。当多个numerology在时域多路复用时,在一个载波中,不同numerology的RB位于相对固定的网格上,对于2n*15kHz的子载波间隔,RB网格被定义为在频域中嵌套的15kHz子载波间隔RB网格的子集/超集。
每个PRB的子载波数
对于每个PRB的子载波数,在NR中,12和16被视为候选,并在表1中进行比较:
基于上述分析,12被认为每个PRB的子载波数更好,因为其性能类似于16并且更好地重用LTE。
PRB索引和RB grid排列
PRB的设计对于指示资源分配和映射至关重要。由于支持在(a)子帧持续时间内/跨子帧持续时间内复用TDM或FDM中的numerology,因此应针对NR研究RB grid排列和索引。
对于TDM中的多个numerology,协议已同意使用RB边界对齐的嵌套RB grid。这种频率对准方式作为一种简单、直接的频率对准方式受到FDM的欢迎。
对于基于TDM的多个numerology,为了简单的调度实现,需要为每个numerology单独索引PRB,并且RB grid边界在频域中对齐,如图1所示。
此外,应考虑具有多个numerology的独立传输带宽,如表2所示。考虑到100%的BW利用率、20MHz BW和每个PRB 12个子载波,不同SCS的RB数和活动BW可能不同。在这种情况下,传输BW对齐的下边界用于图2所示的不同numerology索引之间的简单关系。因为BW不能被所有的numerology整除,所以对于不同的SCS,较高边界的位置是不同的。
对于多numerology FDM,有两种候选的PRB索引:
下面列出了图3中所示的两个RB索引候选者的优点,并且建议使用Option 2进行简单的设计。
然而,对于numerology1,需要注意的是,它可能不支持不同numerology之间的动态多路复用,并且PRB索引将随着资源部分而改变。
资源分配
除了RB索引外,还可以在NR中引入新的资源分配方案。当前和未来的蜂窝网络倾向于更大的系统BW,例如100 MHz。一些ue可能只占用带宽的一小部分。当不同类型的业务共存或使用相同的位图大小为大BW内的所有业务类型分配RB时,现有RB分配技术(例如LTE类型0/1/2)可能是低效的。可以采用以UE为中心的RB分配方案,其中RB分配不是在整个子频带上进行的,而是UE特性(例如有效载荷)的功能(参见图4)。子频带可以分解成块,并且UE可能只需要很少的块(如果不是全部的话)。建议使用两阶段RB分配方案。第一阶段指示从中分配RB的子频带的区块。在下一阶段中,确定所选区块内的RB分配(参见图5)。这节省了DCI开销,特别是当未来的系统正朝着更大的BW方向发展,并且许多NR用例需要小数据包传输,这可能不需要在大BW上动态调度的灵活性