![5G无线系统指南:知微见著,赋能数字化时代](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/882/44476882/b_44476882.jpg)
2.6.4 SIB1接收过程
对于SA和NSA组网,SIB1的发送过程不同。对于SA组网,SIB1通过PBCH信道发送;对于NSA组网,比如EN-DC场景,如果作为PSCell的NR小区只提供NSA服务,那么该小区可以不广播SIB1,基站通过增加SCG的RRC重配消息给UE配置SIB1。本节主要描述SA场景下UE的SIB1接收过程。
1.SIB1发送的时频域位置
检测到SSB后,UE根据PBCH中的kSSB来决定是否存在和Type0-PDCCH公共搜索空间关联的CORESET0,如果kSSB≤23(FR1)或kSSB≤11(FR2),则UE认为存在CORESET0,否则不存在CORESET0。
首先,UE通过MIB参数pdcch-ConfigSIB1获得CORESET0的时频域位置,并在此空间搜索SIB1的DCI1_0(SI-RNTI加扰);然后,根据DCI1_0中的字段得出SIB1发送的时频域位置。
(1)CORESET0时频域确定
如果UE认为存在CORESET0,则UE通过参数pdcch-ConfigSIB1->controlResourceSetZero查表2-23[1](表中的第一列“索引”即该参数值),来决定CORESET0的频域位置(表2-23中的Offset[2])、连续RB数和连续symbol数;通过参数pdcch-ConfigSIB1->searchSpaceZero查表2-24~表2-28(表中的第一列“索引”即该参数值),来决定CORESET0的时域位置。
表2-23 CORESET0
![](https://epubservercos.yuewen.com/918D82/23695940101408906/epubprivate/OEBPS/Images/b2-23.jpg?sign=1738890373-G5LUiGQijtsosfT3CVldcDNY4xhlmd6j-0-ad7de00feb4c9ccc7695f6cab9afeff3)
表2-24 Type0-PDCCH CSS(SSB和CORESET为图样1(FR1))
![](https://epubservercos.yuewen.com/918D82/23695940101408906/epubprivate/OEBPS/Images/b2-24.jpg?sign=1738890373-pBa9Ma0xm9yqlyg8T7u7jYN9EzhQtQR5-0-962c98ad504452012de6cae827c15826)
![](https://epubservercos.yuewen.com/918D82/23695940101408906/epubprivate/OEBPS/Images/b2-24x.jpg?sign=1738890373-8QXbRW0dyHUtG4YbOoQx56ypw3gJ7L2k-0-8add8471d2dd0a66eae207e54a72e9a4)
表2-25 Type0-PDCCH CSS(SSB和CORESET为图样1(FR2))
![](https://epubservercos.yuewen.com/918D82/23695940101408906/epubprivate/OEBPS/Images/b2-25.jpg?sign=1738890373-d91heloeyO0xxEaJgDnjRBIkazqkdQ6e-0-a9a87fec09abf977b621dfdd4fe0be90)
表2-26 Type0-PDCCH CSS
![](https://epubservercos.yuewen.com/918D82/23695940101408906/epubprivate/OEBPS/Images/b2-26.jpg?sign=1738890373-Mne9xnIHko7kilA1S5ayVODFAudw6hO8-0-1eb6f3cd37672543e8dc18f350a4b0bb)
![](https://epubservercos.yuewen.com/918D82/23695940101408906/epubprivate/OEBPS/Images/b2-26x.jpg?sign=1738890373-WxF6VUT12E110xst4zVnmNDLr18P2tLH-0-7fd1c4f3a61d121a4bda4645d85b3129)
表2-27 Type0-PDCCH CSS
![](https://epubservercos.yuewen.com/918D82/23695940101408906/epubprivate/OEBPS/Images/b2-27.jpg?sign=1738890373-T0to0AR0Isg717FYrq9OSiZFgukYFXpU-0-730113aa6a0e5b665cdea5729a664d7f)
表2-28 Type0-PDCCH CSS
![](https://epubservercos.yuewen.com/918D82/23695940101408906/epubprivate/OEBPS/Images/b2-28.jpg?sign=1738890373-oicQp6zrm1fGze1EsxHFz2mXgfIR8n04-0-af1ddf8838685fa3d79d767f5fc81e70)
SSB和CORESET0有3种Pattern(图样),如图2-8所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/918D82/23695940101408906/epubprivate/OEBPS/Images/2-8.jpg?sign=1738890373-CbVuGNYWTAJJV4FD84zI4qwrWIwzPx7C-0-61bc731a9d340f7c32c27f915dbfcb36)
图2-8 SSB和CORESET0的3种图样
对于Pattern1,UE需要在两个连续的slot n0和n0+1上检测SIB1的DCI1_0,slot n0=,其中i为SSB索引,O和M可通过查表2-24和表2-25得出(FR1和FR2表格不同),μ∈{0, 1, 2, 3}由MIB参数subCarrierSpacingCommon获得。帧号SFNC满足如下规则:
·如果,则SFNCmod2=0;
·如果,则SFNCmod2=1。
由此可知Pattern1的SSB周期为20ms。
CORESET0在slot n0和n0+1内的第一个symbol索引为表2-24~表2-25中的“第1个symbol索引”。由表格可知,Pattern1适用于FR1和FR2。
对于Pattern2和Pattern3,UE只在周期内一个slot检测SIB1的DCI1_0,周期等于SSB周期。对于SSB索引i,UE通过表2-26~表2-28来决定slot索引nC、帧号SFNC及起始symbol。由表格可知,Pattern2和Pattern3只适用于FR2。
假定SSB和PDCCH的SCS都为15kHz,小区带宽为20MHz,pdcch-ConfigSIB1配置为01100000:查表2-23,可知CORESET0占1个symbol、48个RB,SSB的偏移为12个RB;查表2-24,得出O=0,M=1,起始symbol索引为0。对于SSB索引i=1,计算得出slot n0=1,帧号满足SFNCmod 2=0,即对于SSB#1,UE在偶数帧的slot1和slot2的symbol0检测SIB1的DCI1_0。
(2)SIB1时频域确定
SIB1映射在PDSCH上,通过SI-RNTI加扰的DCI1_0指示,UE解析出DCI1_0后,通过相关字段即可获知PDSCH的时域和频域位置,具体过程见8.1节。
2.SIB1接收的全流程
UE先在初始CORESET上解析到DCI1_0,再通过DCI1_0解析到PDSCH,这个过程包括以下知识点。
1)通过MIB里的pdcch-ConfigSIB1获取初始CORESET的时频域位置。
2)SIB1的初始CORESET。
·CCE聚合度和候选位置,协议默认给出,详见6.1.4节。
·CCE默认使用交织,L=6,R=2,详见6.1.3节。
·PDCCH的DMRS,详见7.1.2节。
3)SIB1的PDSCH。
·初始下行BWP的大小等于初始CORESET,详见2.7.1节。
·PDSCH的DMRS相关参数,协议默认给出,详见7.1.3节。
·PDSCH可以交织也可以不交织(通过DCI1_0的VRB-to-PRB mapping字段指示),详见8.1.3节。
·DCI1_0里指示的PDSCH时域位置,协议默认给出,详见8.1.5节。
·PDSCH的预编码PRB bundleSize默认取值为2,详见8.1.5节。
[1] SCS组合和最小带宽取值不同,表格不同,此处只给出了一种情况,其他情况请参见38.213协议的第13章。
[2] 指从CORESET0下限到SSB下限的RB偏移,对应子载波间隔为MIB->subCarrierSpacingCommon。