![5G无线网络优化实践](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/958/44509958/b_44509958.jpg)
2.2 物理随机接入信道
PRACH信道用于传输前导Preamble序列。gNB通过测量Preamble获得其与UE间的传输时延,并将上行定时TA信息通过Timing Advace Command消息通知UE。
和LTE类似,PRACH由循环前缀CP、前导序列Preamble和保护间隔GP三个部分构成,如图2-12所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/318EF0/23721576101960906/epubprivate/OEBPS/Images/Figure-P66_41696.jpg?sign=1739696178-mHqoVMse3tovNaD0P7f52ZPRuiUvaFGc-0-0e764eaa72dd7e2297e4c3dd56bba3d1)
图2-12 PRACH结构(示意图)
按照Preamble序列长度划分,Preamble序列分为长序列(序列长度为839)和短序列(序列长度为139)两类前导,如图2-13所示。长序列沿用LTE设计方案,共4种格式。NR长序列Preamble类型如表2-7所示(参阅3GPP TS38.211 6.3.3节)。
![](https://epubservercos.yuewen.com/318EF0/23721576101960906/epubprivate/OEBPS/Images/Figure-P67_41762.jpg?sign=1739696178-gGrFQqDkGb1EXbX72w20WagUUDdWyni2-0-fcbeee5015a9007b8adc451da3f3c16c)
图2-13 PRACH分类
表2-7 NR长序列Preamble类型(时间单位Tc)
![](https://epubservercos.yuewen.com/318EF0/23721576101960906/epubprivate/OEBPS/Images/Figure-T67_198261.jpg?sign=1739696178-qZ6XDx0vLaIhInAXyzxORK39Ih0AGPb8-0-cc1a44d9360e12cd3b6056aa90f5e142)
注:κ=64,覆盖半径=(TCP-多径时延扩展)×c/2(km),c是光速。
短序列为NR新增格式,共有9种格式,如表2-8所示。
表2-8 NR短序列Preamble类型
![](https://epubservercos.yuewen.com/318EF0/23721576101960906/epubprivate/OEBPS/Images/Figure-T67_198262.jpg?sign=1739696178-8a4p9Rs0z7ejJ8vFxYN8Wv1Zffi0qMWA-0-f843f09bdd3319845e2ce9d09c448727)
注:κ=64;μ={0,1,2,3}。
PRACH时域位置由帧号、子帧号、时隙号和occasion编号构成。通过查询PRACH配置索引(PRACH Configuration Index)确定PRACH的具体物理位置(参阅3GPP TS38.211表6.3.3.2-2和表6.3.3.2-3)。PRACH频域和带宽、PRACH时域位置分别如图2-14和图2-15所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/318EF0/23721576101960906/epubprivate/OEBPS/Images/Figure-P68_42976.jpg?sign=1739696178-KqCu7qXlG8KB4pJN5q1x9t9b3MDBZ8ji-0-d383f7ca6846412fb071981fb60336c1)
图2-14 PRACH频域和带宽
![](https://epubservercos.yuewen.com/318EF0/23721576101960906/epubprivate/OEBPS/Images/Figure-P69_43595.jpg?sign=1739696178-iik1t4B2a3IiAYc3jIzs8xqBQQaAAJ1x-0-38671478439b69d331fa5ba3459a7cb6)
图2-15 PRACH时域位置
PRACH频域起始位置由小区参数msg1-FrequencyStart定义。每个PRACH在频域占用带宽PRB个数由Preamble序列长度、PRACH子载波间隔和PUSCH子载波间隔共同决定(参阅TS38.211表6.3.3.2-1)。
在NR系统中,UE选择的PRACH时频位置和UE搜索到的SSB波束相关,即只有SSB波束扫描到UE时,UE才有机会发起随机接入。SSB在一个周期(5ms)内有多个波束,因此需要建立SSB波束和PRACH资源映射关系,由高层参数“ssb-perPRACH-occasionAndCB-PreamblePerSSB”进行配置。通过这个机制,gNB根据UE上报的PRACH信道解调得到的RO和CB Preamble范围判断该UE下行SSB index,进行初始接入过程中的波束管理。