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1、降低5GUE功耗UE中至少有两种睡眠模式,正常睡眠模式和微睡眠模式。当没有接收超过ImS时,UE可以关闭其大部分接收电路。UE可以或不可以在睡眠期间维持定时和同步。睡眠模式可以显著节省UE能量。在QoS没有显著降低的情况下,优选能够使UE睡眠更多的设计。为了进一步降低UE功耗,引入了微睡眠,其中一旦在PDCCH解码之后没有找到许可,UE可以在子帧的其余部分期间关闭其一些接收电路。由于几个原因,微睡眠模式没有得到广泛应用。如果在PDCCH解码后没有太多时间用于睡眠,则微睡眠的节电增益并不显著。接收中断可能会降低信道估计的性能。对于ePDCCH,由于没有剩余的睡眠时间,因此不能使用微睡眠。除了通过
2、休眠来节省功率之外,对于处于inactive状态的UE,由于一些组件(可能包括ADCDACFFT、缓冲和DL/UL处理块)中较低的基带处理要求,减少接收带宽提供了功耗的降低。例如,窄带接收可用于小区搜索。处于RRC.CONNECTED状态的LTEUE将监视PDCCH,以获取无线资源,以便UE在PDSCH上接收数据或无PUSeH上发送数据。为了节省UE功耗,配置了DRX功能。DRX周期由“OnDuration”和DRXperiod”组成。在“OnDuration”期间,UE应监控PDCCH。在DRXperiod期间,UE可进入唾眠模式以节省功耗。UE持续监控PDCCH,直到计时器“Inactiv
3、ityTimer”过期或被MAC命令停止。LTE中引入了两个DRX周期,以平衡节能和低时延要求,如图1所示。图1:DRX流程可以使用更短的“OnDuration”来降低UE功耗。传统的连接模式DRX设计和典型的参数设置会导致PDCCH监控花费大量的功率。此外,处于RRCj20NNECTED状态的LTEUE需要监控相邻小区以维持UE移动性性能。UE需要通过小区搜索毋到邻小区,并从邻小区的RS中获取邻小区的信号质量。处于空闲模式的UE执行小区选择和重选,监视寻呼信道,并获取系统信息等。在LTE中,当服务小区的信号质量低于阈值时,UE需要选择一个要驻留的小区并重选到另一个小区。在小区选择/重选期间,
4、UE需要检测同步信号以找到小区并接收用于驻留的系统信息。为了节省小区搜索上的UE功率,优选更密集的同步信号和MIB/SIB1。但对周期性SIBl的频繁监视将增加IJE功耗。更密集的同步信号也会增加系统开销和网络功耗。在空闲态,UE需要周期性地在特定于UE的子帧处监视PDCCH以接收寻呼信息。在其它时间期间,UE可以进入睡眠模式以节省功耗。为了节省UE能量,首选更长的寻呼周期。当UE在小区上驻留时,它需要接收驻留小区上的系统信息。一些系统信息消息是固定的,如MIB和SIBL而其他系统信息消息的时域调度是动态和灵活的。当SI消息改变时,UE需要监视SI窗口中的PDCCH以查找发送Sl的子帧。当UE
5、接收到Sl消息时,如果没有其他原因对其进行监视,则可以停止PDCCH监视。因此,从UE节能的角度来看,SI窗口越小,SI消息传输越早越好。较小的Sl窗口意味着更多的Sl传输,这增加了信令开销。对于周期性MIB/SIB接收,更长的周期允许UE睡眠更长时间。但较长的周期将增加小区选择/重选时间。在不接收任何授权的情况下持续监控PDCCH会显著消耗UE功率,所以,应在物理层考虑减少PDCCH监测的可能性,并尽快停止连续PDCCH监测。例如,某些超低功耗终端可能不需要监控PDCCH进行寻呼。网络可以向UE发送动态信令,以在没有到UE的业务时停止连续PDCCH监视。例如,在最后一次授予中附加了一个停止指
6、示器。为了实现微睡眠的可能性,下行链路信令接收所消耗的时间应该很短。以下是节省PDCCH解码时间的一些可能方法:1 .在计划间隔开始处放置用于PDCCH解调的PDCeH和RS2 .频率第一次第二次PDCCH映射3 .具有较少盲解码次数的低复杂度PDCCH4 .可配置的时间和频率资源请注意,这些功率降低技术可能会降低PDCeH性能。如果调度间隔太小,则下行链路信令解码后剩余的时间太短,无法启用微睡眠。在这种情况下,处于微睡眠模式可能不是一个好的选择,特别是考虑到接收中断可能导致的性能损失。物理层应确定UE功率降低PDCCH设计的用例。下行同步与捕获时间、检测概率、虚警率和同步精度等诸多因素有关。
7、短的捕获时间可能意味着UE的信号处理或在InaCtiVe状态下的时间较少,这有利于UE的节能。因此,为了在UE中更好地节能,频繁地发送同步信号是有益的。然而,这是一种折衷,因为它引入了大量开销,并且对基站中的节能机会不太有利。窄带接收可以节省UE功率。假设NR支持大带宽,但与载波上的其他信道相比,可以使用更小的同步信号传输带宽,前提是带宽减少不会导致同步性能损失,并且不会增加小区搜索时间。若在NR中使用基于下行的RRM,则为了节省测量时的UE功耗,用于测量的下行RS应在时域中更密集。然而,密集的RS意味着巨大的开销。测量RS的设计应考虑减少测量时间而不降低测量性能和没有显著开销的手段。UE获取下行数据信道上的广播数据和UE特定数据。广播信息(如MIB/SIB消息和寻呼消息)的传输可以以节能的方式设计。从UE节能方面来看,优选更长的接收周期。NR应考虑减少系统信息和寻呼消息的接收时间以节省UE功率的方法,例如,将MIB和SIPI合并在一个分组中,增加MlB接收持续时间并降低SI消息变化的概率。这些方法可能会增加开销和小区搜索时间。对于某些大规模物联网场景,可以使用更长的寻呼周期。在某些使用情况下,不必寻呼UE。物理层可以增加寻呼接收持续时间,甚至不向UE寻呼,以在某些用例中节省UE功率。