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正文內(nèi)容

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2025-01-08 19:50 本頁面
   

【正文】 故可采用導(dǎo)頻功率增強(qiáng)方案,即 Power boosting,提高信道估計的性能,從而擴(kuò)大覆蓋 (PB=1,2,3) PDSCH功率分配 1/2 2/5 3 3/4 3/5 2 1 4/5 1 5/4 1 0 4天線端口 單天線端口 PB RS 的功率上每個的無 的功率上每個的有 REP D SC HRS REP D SC HRSAB ??? / 分為兩類:有 RS的 PDSCH、無 RS的 PDSCH PDSCH 推薦配置 PB=1,即兩類 PDSCH上的功率相同,此時功率利用率最高。 子幀 0(下行 ) 特殊子幀 子幀 2(上行 ) 長 Preamble 短 Preamble 在 UE收取了小區(qū)廣播信息之后,當(dāng)需要接入系統(tǒng)時, UE即在 PRACH信道發(fā)送 Preamble碼,開始觸發(fā)隨機(jī)接入流程 關(guān)鍵技術(shù) 幀結(jié)構(gòu) 物理信道 物理層過程 物理層過程 隨機(jī)接入信令流程 UE eNB Preamble PRACH信道 Random Access Response PDSCH(公共業(yè)務(wù)信道 ) RRC連接請求 PUSCH(公共業(yè)務(wù)信道 ) RRC連接建立 PDSCH(公共業(yè)務(wù)信道 ) 發(fā)送 preamble,請求接入 確認(rèn)收到請求,并指示 UE調(diào)整上行同步 UE發(fā)送 IMSI或 TMSI,正式請求 RRC連接 確認(rèn)收到請求并返回該UE的 IMSI(TMSI)以解決競爭問題 (如果兩個UE都以為自己能獲得接入,那么通過此消息的IMSI就能挑出真正獲準(zhǔn)接入的 UE TDLTE 關(guān)鍵技術(shù) 幀結(jié)構(gòu) 物理信道 物理層過程 ? 降低小區(qū)間干擾 ? 補(bǔ)償路徑損耗和陰影衰落,適應(yīng)信道變化 上行功率控制概述 功控方案 功控信道 ? PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH ? 開環(huán)功控 (補(bǔ)償路徑損耗和陰影衰落) ? 確定 UE發(fā)射功率的一個起始發(fā)射功率,作為閉環(huán)功控調(diào)整的基礎(chǔ) 。這時可以發(fā)射長 preamble碼。同時 UE已經(jīng)獲取了該小區(qū)的小區(qū) ID S1 核心網(wǎng) 下行同步 子幀 0(下行 ) 特殊子幀 2 子幀 2(上行 ) PSC(Primary Synchronization Channel) SSC(Secondary Synchronization Channel) 下行同步是 UE進(jìn)入小區(qū)后要完成的第一步,只有完成下行同步,才能開始接收其他信道(如廣播信道)并進(jìn)行其他活動。 SSC每 5ms發(fā)射一次,但一幀里的兩次 SSC發(fā)射不同的序列。 DMRS(解調(diào)參考信號) ?在 PUCCH、 PUSCH上傳輸,用于 PUCCH和 PUSCH的相關(guān)解調(diào) For PUSCH ?每個 slot() 一個 RS,第四個 OFDM symbol ? For PUCCH- ACK ? 每個 slot中間三個OFDM symbol為 RS ? For PUCCH- CQI ? 每個 slot兩個參考信號 SRS(探測參考信號) ? Sounding作用 ? 上行信道估計,選擇 MCS和 上行頻率選擇性調(diào)度 ? TDD系統(tǒng)中,估計上行信道矩陣 H,用于下行波束賦形 ? Sounding周期 ? 由高層通過 RRC 信令觸發(fā) UE 發(fā)送 SRS,包括一次性的 SRS 和周期性 SRS 兩種方式 ? 周期性 SRS 支持 2ms,5ms,10ms, 20ms, 40ms, 80ms, 160ms, 320ms 八種周期 ? TDD系統(tǒng)中, 5ms最多發(fā)兩次 關(guān)鍵技術(shù) 幀結(jié)構(gòu) 物理信道 物理層過程 Slot structure for ACK/NAK and its RS DMRS 1 slot DMRS DMRS Slot structure for PUSCH and its RS 1 slot DMRS Slot structure for CQI and its RS 1 slot DMRS DMRS 內(nèi)容: ? TDLTE關(guān)鍵技術(shù) 物理層 – 基本原理 – 幀結(jié)構(gòu)及物理信道 – 物理層過程 ? TDLTE關(guān)鍵技術(shù) 高層 ? LTEA技術(shù)的引入分析 物理層過程 下行同步 ? 第一步: UE用 3個已知的主同步序列和接收信號做相關(guān),找到最大相關(guān)峰值,從而獲得該小區(qū)的主同步序列以及主同步信道位置( PSC,即上圖的紫色位置),達(dá)到 OFDM符號同步。 ? 用作同步 ? 僅出現(xiàn)于波束賦型模式,用于 UE解調(diào) ? 用于下行信道估計,及非 beamforming模式下的解調(diào)。 ?供 UE傳輸控制信息,包括 CQI, ACK/NAK反饋,調(diào)度請求等 ?一個控制信道由 1個 RB pair組成,位于上行子幀的兩邊邊帶上 ? 在子幀的兩個 slot上下邊帶跳頻,獲得頻率分集增益 ?通過碼分復(fù)用,可將多個用戶的控制信息在同一個 PUCCH資源上發(fā)送。 PHICH配置 PCFICH(物理層控制格式指示信道 ) PHICH(物理 HARQ指示信道 ) 關(guān)鍵技術(shù) 幀結(jié)構(gòu) 物理信道 物理層過程 ? 頻域:所有子載波 ? 時域:每個子幀的前 n 個 OFDM符號, n=3 ? 用于發(fā)送上 /下行調(diào)度信息、功控命令等 ? 通過下行控制信息塊 DCI下發(fā)命令。同時,同步信號也用來表示小區(qū)物理 ID( PCI),區(qū)分不同的小區(qū) ? PSCH (主同步信道): UE可根據(jù) PSCH獲得符號同步 ? SSCH(輔同步信道): UE根據(jù) SSCH最終獲得幀同步 SCH配置 S CH10 M Hz b a n d w idt h20 M Hz b a n d w idt h5 M Hz b a n d w idt h1 .2 5 M Hz b a n d w idt h2. 5 M Hz b a n d w idt h 時域結(jié)構(gòu) 頻域結(jié)構(gòu) ? PSS位于 DwPTS的第三個符號 ? SSS位于 5ms第一個子幀的最后一個符號 ? SCH (P/SSCH)占用的 72子載波位于系統(tǒng)帶寬中心位置 關(guān)鍵技術(shù) 幀結(jié)構(gòu) 物理信道 物理層過程 SCH(同步信道 ) 小區(qū)物理 ID( PCI) LTE系統(tǒng) 提供 504個物理層小區(qū) ID(即 PCI),和 TDSCDMA系統(tǒng)的 128個擾碼概念類似。 ? 傳輸信道 是在對邏輯信道信息進(jìn)行特定處理后再加上傳輸格式等指示信息后的數(shù)據(jù)流。 關(guān)鍵技術(shù) 幀結(jié)構(gòu) 物理信道 物理層過程 特殊子幀 ? TDLTE特殊子幀繼承了 TDSCDMA的特殊子幀設(shè)計思路,由 DwPTS, GP和 UpPTS組成。 則 TDLTE的 DwPTS必須小于( 16128Ts),只能采用 3:9:2的配置 TDS = 4:2 根據(jù)計算,此時 TDLTE下行扇區(qū)吞吐量為 28Mbps左右 (為避免干擾,特殊時隙只能采用 3:9:2,無法用來傳輸業(yè)務(wù)。 轉(zhuǎn)換周期為 10ms表示每 10ms有一個特殊時隙。 FDD子幀長度也是 1ms。當(dāng)信道質(zhì)量快速惡化時, eNB可以快速切換到模式內(nèi)發(fā)射分集模式 關(guān)鍵技術(shù) 幀結(jié)構(gòu) 物理信道 物理層過程 接收機(jī)使用來自多個信道的副本信息能比較正確的恢復(fù)出原發(fā)送信號,從而獲得分集增益。時域上占 7個 OFDM符號,頻域上占 12個子載波 時間 1個OFDM 符號 1個子 載波 LTE RB資源示意圖 多路信道傳輸同樣信息 多路信道同時傳輸不同信息 多路天線陣列賦形成單路信號傳輸 ?包括時間分集,空間分集和頻率分集 ?提高接收的可靠性和提高覆蓋 ?適用于需要保證可靠性或覆蓋的環(huán)境 ?理論上成倍提高峰值速率 ?適合密集城區(qū)信號散射多地區(qū),不適合有直射信號的情況 最大比合并 最小均方誤差或串行干擾刪除 波束賦形( Beamforming) 發(fā)射分集 分集合并 ?通過對信道的準(zhǔn)確估計,針對用戶形成波束,降低用戶間干擾 ?可以提高覆蓋能力,同時降低小區(qū)內(nèi)干擾,提升系統(tǒng)吞吐量
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