922-最大TA和处理时间的减少
最大TA和处理时间的减少为了支持具有n+3处理时间的1ms TTI,最大TA将减少到x ms,其中xWO. 33ms。1ms TTI的 n+3处理定时支持x=O. 331ns的最大定时提前;原因是,分
TA 最大和处理时间的减少 为了支持具有n+3处理时间的1msTTI,最大TA将减少到xms,其中xWO.33ms。1msTTI的 n+3处理定时支持x=O.331ns的最大定时提前;原因是,分布式eNB/RRH部署也应支持缩短 LTE处理时间的部署,并且指定限制过多的最大TA将阻止在此类现有•部署中使用此功能。为 了满足不同情况卜的需求,可以考虑支持多个最大TA值,并且可以根据UE能力配置允许的最 大TA值。一种可能性是,考虑到不同阶段可能不同的处理能力,不同阶段可能支持不同的最 大TA值。例如,在第1阶段,支持n+3假设最大允许TA为0.067,在第2阶段,支持n+3最大 允许TA为0.33mso 为了减少延迟,可以减少SI中的最大TA。表1列出了小区半径分别为5km、10km和100km时, 最大TA值与候选TTI长度的比值,这在一定程度上反映了TA值的影响。 表与之比 1:TAsTTI /max.TA 小区半径 TA/sTTI 长度 10km/0.067 50km/0.33ms 100kni/0.66ms ms 2-symbolsTTI 0.5sTTI 2.3sTTI 4.7sTTI 1-slotsTTI 0.13sTTI 0.6sTTI 1.3sTTI 与ImTTI类似,也有两种视图。一个是支持所有上下行sTTI长度的sTTI部署的最大定时提 前0.33ms。另一个是支持所有上下行sTTI长度的sTTI部署的最大定时提前67us。由于较大 的最大TA意味着较大的覆盖范围,而较小的最大TA支持更快的下行HARQ定时和上行调度定 时,因此一种替代方案是,短TTI可以考虑多个最大TA值,以满足不同场景中的不同需求。 例如,应至少支持最大TAO.33nls和0.067ms。或者,67us和0.33ms之间的值可以被视为覆 盖率和延迟的折衷,与支持可配置的最大允许TA值相比,这会降低规范和实现的复杂性。 UE的总处理时间包括与TTI长度线性的处理部分,例如turbo编码和解码,以及与TTI长度无 关的处理部分,例如TA。由于最大TA会影响处理时间,如果支持多个TA值,则可以使用不同 的最大TA假设来配置不同的处理时间。对于2/3个OFDMsTTI,0.33ms和0.067ms之间的 差异几乎是2个sTTI,因此n+k+2和n+k可以分别在最大TA为0.33ms和0.067ms的假设下 进行配置,如表2所示。对于单时隙sTTI,0.33ms和0.067ms之间的差值约为0.5sTTL这并 不是很大,因此,即使2/3个OFDMsTTI支持多个TA值,也可能只支持最大TA0.33mso或者, 如果2/3个OFDMsTTI支持67us和0.33ms之间的单个值,则将与2/3个OFDMsTTI相同的 TA值应用于1时隙sTTI。 表最大及相应的处理时间 2TA : /max.TA 小区半径 处理时间 10km/0.067ms 50kni/0.33ms 100km/0.66ms 2-symbolsTTI n+k n+k+2 notsupport 1-slotsTTI notsupport n+k notsupport 如上所述, 可以使用不同的最大TA来配置不同的处理时间。 2-svmbolsTTI

