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1、在移动蜂窝小区边缘,服务小区与相邻小区的 SSB 在这里形成较为复杂的干扰环境,在小区边缘区域的用户波束赋形的业务信道之间同样存在干扰的可能性。因此,在信号强度本身较弱的小区边缘,需要规避或降低 SSB 和业务信道的波束赋形干扰,改善和增强小区边缘的用户体验。在小区近点和中点,无线条件良好,终端上行发射功率不受限,上行 SRS 可很好地被基站接收,因此基于 SRS 信道互易性的下行业务信道波束赋形,将获得更优的单用户下行性能体验。而在小区的远点边缘区域无线条件较差,终端的上行 SRS基站无法准确收到,需要自适应到 PMI 闭环反馈完成下行业务信道的波束赋形。终端通过接收基站下发的 CSI-RS
2、 参考信号,通过信道估计计算出 CSI(其中包含 PMI、CQI、流数等信息)并反馈发送给基站,由基站完成下行业务信道的波束赋形。因此在小区边缘基于 PMI 闭环反馈的波束赋形的性能更优。所以,基站系统需要判断终端所处的位置和无线条件,引入自适应的 SRS/PMI 下行波束赋形机制,来实现整个小区范围内的单用户性能体验最优。随着交通工具的现代化发展,用户移动性场景越来越多,用户的平均移动速度也在加快。以 5ms 为周期的 SRS 可支持的移动速度为基线,随着移动速度的提升,可自适应调整 SRS 反馈周期,比如 2.5ms 或 1ms 等更短周期的 SRS 可支持 2 倍或 5倍的移动速度。相对
3、于 4G 固定 DMRS 的方式,通过动态调整 DMRS,缩短信道状态的反馈周期,可支持更高的移动速度。以预置 1 个DMRS 支持 30 公里 / 小时的移动速度为基线,自动额外插入 1-3 个 DMRS,分别可支持 30-120 公里 / 小时、120-300 公里 /小时、300-500 公里 / 小时的移动速度。采用智能 QoS 调度策略,对不同的用户或业务采用差异化调度策略。例如,对时延或可靠性要求高的业务或 VIP 用户,优先采用 SU-MIMO 发射,或采用 MU-MIMO 发射但设置相对严格的空分复用门限,在保障 GBR 用户 QoS 的前提下,提升空分配对成功概率。反之,对时延或可靠性要求不高的业务,优先采用 MU-MIMO 空分调度,提高系统容量,提升频谱利用效率。