![5G无线网络优化实践](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/958/44509958/b_44509958.jpg)
2.7 物理共享信道分配
在LTE协议中,DCI的位置和对应的PDSCH/PUSCH相对固定。例如,下行DCI和PDSCH位于同一个子帧上;而上行PUSCH通常出现在对应的DCI后4个子帧上。
![](https://epubservercos.yuewen.com/318EF0/23721576101960906/epubprivate/OEBPS/Images/Figure-P85_66960.jpg?sign=1739597904-eQbeAm3rMjeyzTP1nA9A4g9EiNdi1OEB-0-9f406547d8fcf0a615cc11d6355f4a91)
图2-32 LTE PDSCH、PUSCH与DCI位置示意图
此外,LTE PDSCH和PUSCH的时域固定从每个子帧的0号符号开始,长度固定为14个符号,即一个子帧。
5G系统为了支持灵活的资源分配,在时域上PDSCH/PUSCH与PDCCH(DCI)的位置不再固定。上下行传输流程的时序关系可根据业务需求和调度方式遵从基站的动态指示,调度流程如图2-33、图2-34所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/318EF0/23721576101960906/epubprivate/OEBPS/Images/Figure-P85_67182.jpg?sign=1739597904-AKqIqhD86X0cUbXeCgwGzUOscDSIImAC-0-5ccf12cdd4b78028c541f82324b71080)
图2-33 下行调度示意图
![](https://epubservercos.yuewen.com/318EF0/23721576101960906/epubprivate/OEBPS/Images/Figure-P85_67298.jpg?sign=1739597904-gCwaVH5Ppaj9yaMg4D0SAneRobbc4Zwn-0-5744acde5ebfd98b14580c2ddeaa1ec1)
图2-34 上行调度示意图
对于PDSCH,其与PDCCH的相对位置由DCI中的K0域指示。K0=0表示PDSCH与PDCCH在同一个时隙上,K0=1表示PDSCH位于PDCCH后面一个时隙,依次类推。对于PUSCH,其与PDCCH的相对位置由DCI中的K2域指示。K2=0表示PUSCH与PDCCH在同一个时隙上,K2=1表示PUSCH位于PDCCH后面一个时隙上,依次类推。
![](https://epubservercos.yuewen.com/318EF0/23721576101960906/epubprivate/OEBPS/Images/Figure-P86_67457.jpg?sign=1739597904-KYibBnnhHvLRbZzSN4du75o4qjXvijdg-0-82248b0d255649e236a07a849d9a60be)
图2-35 NR PDSCH&PUSCH与DCI位置示意图
在NR中,PUSCH是在下行调度DCI后间隔K个时隙进行发送,K的取值与PUSCH的格式、PUSCH资源分配、CP类型及SCS相关。
在资源分配的过程中需要了解两个概念:虚拟资源块(Virtual Resource Block,VRB)和物理资源块(Physical Resource Block,PRB)。文中提到的资源分配方式均指VRB的分配方式。VRB到PRB映射方式有交织映射和非交织映射两种。交织映射是指VRB打乱后映射到PRB上,有利于克服多径衰落。非交织映射是指VRB直接映射到PRB。
定义VRB和PRB目的是简化资源分配的过程。VRB主要负责资源分配而无须考虑实际的物理位置。各个VRB实际的物理位置由PRB定义。