7.2.3.2.1 Coreset0在时频域映射的总体规则
课程视频7.2.3CORESET0的功能和设置MIB中定义的pdcch-ConfigSIB1字段正是用来定义CORESET0具体时频域位置的关键信息。CORESET0存在的目的十分明确在SSB完成同步之后为终端的初始接入过程提供获取小区级必要参数与配置——也就是SIB1——的入口。7.2.3.1CORESET0是UE需要接收的第一个PDCCH信道资源CORESET0本质上是一种特殊配置的PDCCH资源集合其上承载的下行控制信息DCI采用SI-RNTISystem Information RNTI进行加扰识别专门用于调度SIB1。CORESET0是终端在完成SSB同步之后第一个需要检测的PDCCH信道资源。与某个SSB相关联的CORESET0以及通过该CORESET0调度下发的SIB1本质上是承载在DL-SCH上的BCCH内容二者应当采用与该SSB相同的波束方向——也就是说二者使用的是同一个波束。换言之在配置了一定数量SSB的场景下CORESET0与SIB1在物理资源上也会存在与之相对应的数量配置。一般情况下以FR1频段为例SSB默认以20毫秒为周期发送且仅在偶数帧发送、奇数帧不发送对应的CORESET0在资源规划时会优先考虑分布在相同的偶数帧内但如果该偶数帧的资源不足以容纳所需的CORESET0内容则会顺延分布到紧随其后的奇数帧当中。7.2.3.2CORESET0的时频域资源配置CORESET0的时频域位置需要通过MIB中的pdcch-ConfigSIB1字段来具体定义。pdcch-ConfigSIB1本身只有8个比特但其最终能够设置出的时频位置组合却相当丰富——这背后涉及多种不同的场景参数以及3GPP规范中若干张需要配合查阅的标准化表格。7.2.3.2.1CORESET0时频域的总体映射的复用Pattern在深入具体的频域定位、时域定位细节之前这是下两个小节的内容我们首先讨论CORESET0在时频域上与SSB之间总体的映射方式。由于CORESET0是由MIB中的pdcch-ConfigSIB1字段直接定义、由MIB引出的信息因此所谓“总体的时频域映射”实际上反映的是在MIB与SSB各自的时频域资源都已经确定之后CORESET0相对于SSB在时频域上究竟处于怎样的相对资源定位关系。这种相对的时频域映射方式在3GPP规范中被称为“SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern”同步信号块与CORESET复用Pattern。需要说明的是3GPP规范正文中并没有对这三种不同的复用Pattern给出一段直接、集中的文字定义但我们可以从pdcch-ConfigSIB1所指定的若干张规范表格中总结归纳出这三种Pattern各自的基本特点Pattern复用方式适用频段范围Pattern 1Time Domain Multiplexing时分复用FR1低于6GHz与FR2毫米波均可使用Pattern 2Time and Frequency Domain Multiplexing时频复用仅用于FR2Pattern 3Frequency Domain Multiplexing频分复用仅用于FR2一、Pattern 1时分复用TDMPattern 1可用于FR1和FR2两种场景。在这一Pattern下CORESET0的频域范围完全覆盖包含SSB所在的频域范围即二者在频域上是重叠的但在时域上CORESET0与SSB二者被映射在不同的OFDM符号上彼此错开互不占用对方的时间资源。正因为频域重叠而时域错开这种复用方式被归类为时分复用TDM。二、Pattern 2与Pattern 3仅用于FR2的高频复用方式Pattern 2与Pattern 3都只能应用于FR2毫米波频段这是因为FR2频段的可用带宽远比FR1宽裕得多使得频域上完全有能力同时容纳SSB与CORESET0各自所需的资源而不必像Pattern 1那样必须依靠时域错开来避免冲突。具体而言Pattern 2在频域上部分错开、时域上也有一定的复用关系是一种时频混合复用方式Pattern 3则进一步简化SSB与CORESET0在频域上直接错开分布各自占用不同的频率范围属于纯粹的频分复用FDM。采用Pattern 2或Pattern 3的直接好处是可以将FR2场景下波束扫描所带来的额外时间开销降到最低——由于FR2场景本身需要支持数量众多多达64个的SSB波束如果CORESET0仍然像Pattern 1那样必须在时域上与每一个SSB逐一错开排布将会显著拉长完成一轮完整波束扫描所需的总时间而借助频域上的复用空间Pattern 2/3使得CORESET0能够与SSB在时间上更加紧凑地并行分布从而提升整体的资源利用效率。图7.2.3.2.1-1 SS/PBCH Block与CORESET0三种复用Pattern示意图原讲义配图知识拓展为什么Pattern 1是最基础、最通用的方式Pattern 1之所以能够同时适用于FR1和FR2两种场景本质上是因为“时分复用”对频域带宽资源的要求最低——无论小区实际可用带宽是宽是窄只要在时间维度上把CORESET0与SSB错开安排就总能避免二者相互冲突这是一种“通用性最强、适配性最广”的保底方案。而Pattern 2、Pattern 3之所以被限定只能用于FR2正是因为它们依赖频域上有足够的“富余带宽”来同时容纳SSB与CORESET0这一前提条件只有在FR2这样带宽资源远比FR1宽裕的场景下才能够满足。这也提示我们一个更普遍的设计规律越是资源受限的场景如FR1较窄的带宽标准往往越倾向于采用更保守、更通用的资源复用方式而在资源相对充裕的场景如FR2的大带宽标准则有更大的空间去追求效率更高、但适用条件更苛刻的复用方式。最后需要指出的是实际网络部署中究竟采用哪一种Pattern并不是通过某个专门的字段显式指定的而是通过pdcch-ConfigSIB1这一个8比特字段具体的取值范围来间接确定——也就是说pdcch-ConfigSIB1一旦取定某个具体数值就已经隐含了对应采用哪一种复用Pattern。3GPP规范针对不同的子载波间隔组合SSB与CORESET0各自的SCS、不同的Pattern类型分别制定了相应的取值对照表终端只需查表即可根据pdcch-ConfigSIB1的取值唯一确定出当前应当采用的Pattern类型以及CORESET0具体的频域偏移和时域符号位置。这部分具体的查表方法与取值细节将是下两个小节——“CORESET0的频域资源定位”与“CORESET0的时域资源定位”——要重点展开的内容。本节小结本节承接上一小节PBCH接收解调的收获引出了CORESET0这一UE初始接入过程中需要检测的第一个PDCCH信道资源它由MIB中的pdcch-ConfigSIB1字段定义用于调度SIB1且与其关联的SSB共享同一波束方向。围绕本节标题所聚焦的核心问题——CORESET0与SSB在时频域上的总体映射关系——我们详细讲解了3GPP规范中定义的三种复用PatternPattern 1时分复用FR1/FR2通用、Pattern 2时频复用仅FR2、Pattern 3频分复用仅FR2并结合原讲义配图直观展示了三者的区别同时分析了为何唯有Pattern 1能够适配FR1这样带宽相对受限的场景。掌握了这一总体映射框架之后下一小节“7.2.3.2.2 CORESET0的频域资源定位”我们将结合pdcch-ConfigSIB1的具体取值与规范表格深入讲解CORESET0在频域上的精确资源定位方法。

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