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td-scdma原理(五分v-閱讀頁

2025-02-28 20:39本頁面
  

【正文】 S symbols G P 1 st part of TFCI code word 2nd part of TFCI code word Data symbols Midambl e Data symbols TPC symbols Time slot x (864 Chips) SS symbols G P 3 rd part of TFCI code word Radio Frame 10ms Subframe 5ms Subframe 5ms Time slot x (864 Chips) ? 位置:位于 midamble的兩側(cè) ? TPC: 調(diào)整步長(zhǎng)是 1, 2或 3dB ? SS;最小精度是 1/8個(gè) chip ? TFCI;分四個(gè)部分位于相鄰的兩個(gè)子幀內(nèi) 五分公司技術(shù)部 常規(guī)時(shí)隙物理層信令 TPC/SS/TFCI ( 2) 數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)TFCIM i da m bl eSS TPCTFCI數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)TFCIM i da m bl eSS TPCTFCI子幀 2n子幀 2n +1第 1 部分第 4 部分第 3 部分第 2 部分? TPC( Transmit Power Control)用于功率控制,該控制信號(hào)每個(gè)子幀( 5ms)發(fā)射一次。每次調(diào)整步長(zhǎng)為 1, 2, 3dB. ? SS( Synchronization Shift)是 TDSCDMA系統(tǒng)中所特有的,用于實(shí)現(xiàn)上行同步,他也是每隔一個(gè)子幀進(jìn)行一次調(diào)整。對(duì)于每一個(gè)所分配的時(shí)隙是否承載 TFCI信息也由高層分別告知。TFCI是在各自相應(yīng)物理信道的數(shù)據(jù)部分發(fā)送,這就是說TFCI和數(shù)據(jù)比特具有相同的擴(kuò)頻過程。 五分公司技術(shù)部 問題 上行同步技術(shù)中, Node B使用( )控制命令來 UE的時(shí)間提前量的 A. SS B. TPC C. TFCI D. Midamble 判斷題 TDSCDMA系統(tǒng)中,三個(gè)類型的 L1控制信號(hào): TFCI 、 TPC、SS都是在每 10ms無線幀里發(fā)送一次。 TPC( Transmit Power Control)用于功率控制,該控制信號(hào)每個(gè)子幀( 5ms)發(fā) 射一次。 TFCI ( Transport Format Combination Indicator)用于指示傳輸?shù)? 格式。 A F 五分公司技術(shù)部 TDSCDMA信道模式 TDSCDMA物理信道分類 主公共控制物理信道 PCCPCH 輔助公共控制物理信道 SCCPCH 快速物理接入信道 FPACH 物理隨機(jī)接入信道 PRACH 尋呼指示信道 下行導(dǎo)頻信道 DwPCH 上行導(dǎo)頻信道 UpPCH 專用物理信道 DPCH 傳輸信道 傳輸信道基本概念 傳輸信道類型 邏輯信道 信道間的映射關(guān)系 邏輯信道與傳輸信道之間的映射 傳輸信道與物理信道之間的映射 第四章 信道結(jié)構(gòu) 五分公司技術(shù)部 ? 邏輯信道:直接承載用戶業(yè)務(wù);根據(jù)承載的是控制平面業(yè)務(wù)還是用戶平面業(yè)務(wù)分為兩大類,即控制信道和業(yè)務(wù)信道。 ? 物理信道:各種信息在無線接口傳輸時(shí)的最終體現(xiàn)形式,每一種使用特定的載波頻率、碼(擴(kuò)頻碼和擾碼)以及載波相對(duì)相位都可以理解為一類特定的信道。 A、主公共控制物理信道 PCCPCH B、快速物理接入信道 FPACH C、物理上行共享信道 PUSCH D、尋呼指示信道 PICH ABCD 五分公司技術(shù)部 主公共控制物理信道( PCCPCH, Primary Common Control Physical CHannel)僅 用于承載來自傳輸信道 BCH的數(shù)據(jù) ,提供全小區(qū) 覆蓋模式 下的系統(tǒng)信息廣播, UE上電后將搜索并解碼該信道上的數(shù)據(jù)以獲取小區(qū)系統(tǒng)信息 主公共控制物理信道是 單向下行信道 , 幀格式中沒有物理層信令 TFCI、TPC或 SS,為了滿足信息容量的要求, PCCPCH使用兩個(gè)碼分信道來承載 BCH數(shù)據(jù)( PCCPCH1和 PCCPCH2)。 對(duì) PCCPCH信道的測(cè)量是 UE物理層的一個(gè)重要測(cè)量。 A、 SCCPCH B、 PCCPCH C、 PRACH D、 DPCH 相關(guān)題目 TDSCDMA中,時(shí)隙 TS0總是固定地用作下行時(shí)隙來發(fā)送系統(tǒng)廣播信息,是廣播信道 PCCPCH獨(dú)自占用的時(shí)隙。 B TDSCDMA系統(tǒng)中必須分配在 TS0的物理信道是 PCCPCH。 SCCPCH是 單向下行信道 , 固定使用 SF=16的擴(kuò)頻因子,不使用物理層信令SS和 TPC,但可以使用 TFCI,信道的編碼及交織周期為 20ms。 該信道可位于任一個(gè)下行時(shí)隙 ,使用時(shí)隙中的任意一對(duì)碼分信道和Midamble移位序列。 在一個(gè)小區(qū)中,可以使用一對(duì)以上的 SCCPCHs。 五分公司技術(shù)部 題目 SCCPCH 中用于承載傳輸信道中的( )。 B PCCPCH與 SCCPCH都可以在 TS1上時(shí)分復(fù)用,同時(shí)都不 需要進(jìn)行功率控制。 A、 PICH B、 PCCPCH C、 SCCPCH D、 DwPCH AB F 五分公司技術(shù)部 快速物理接入信道( FPACH, Fast Physical Access Channel) 不承載傳輸信道信息 , FPACH所使用的碼和時(shí)隙等配置信息在小區(qū)中廣播。 Node B使用 FPACH來響應(yīng)在 UpPTS時(shí)隙收到的 UE接入請(qǐng)求,從而調(diào)整 UE的發(fā)送功率和同步定時(shí)偏移。 五分公司技術(shù)部 物理隨機(jī)接入信道( PRACH, Physiacal Random Access Channel)用于承載 來自傳輸信道 RACH的數(shù)據(jù) , PRACH所使用的碼和時(shí)隙等配置信息在小區(qū)中廣播。 受信道容量限制,對(duì)不同的擴(kuò)頻因子,信道的其它結(jié)構(gòu)參數(shù)也相應(yīng)發(fā)生變化: SF=16,持續(xù)時(shí)間為 4個(gè)子幀( 20 ms); SF=8, 持續(xù)時(shí)間為 2個(gè)子幀( 10 ms);SF=4,持續(xù)時(shí)間為 1個(gè)子幀( 5 ms)。小區(qū)中配置的 PRACH信道(或 SF=16時(shí)的信道對(duì))數(shù)目與 FPACH信道的數(shù)目有關(guān),兩者配對(duì)使用。 物理隨機(jī)接入信道 PRACH 五分公司技術(shù)部 問題 關(guān)于 PRACH,以下說法正確的是( ) A、用來承載傳輸信道 RACH的數(shù)據(jù) B、無 TFCI,可以使用 SS和 TPC C、一組 PRACH( 1~4個(gè) PRACH)與一個(gè) FPACH配對(duì)使用 D、一組 PRACH中 PRACH的數(shù)量不能超過 RACH的 TTI( 5ms、10ms、 20ms)所對(duì)應(yīng)的子幀( 4) 注: PRACH用于承載來自傳輸信道 RACH的數(shù)據(jù),為單向上行 信道,它可以使用的擴(kuò)頻因子有 1 4。 傳輸信道 RACH的數(shù)據(jù)不與來自其它傳輸信道的數(shù)據(jù)編碼組 合,因而 PRACH信道上沒有 TFCI,也不使用 SS和 TPC控制符號(hào) ACD 五分公司技術(shù)部 尋呼指示信道( PICH: Paging Indicator Channel) 不承載傳輸信道的數(shù)據(jù) , PICH所使用的碼和時(shí)隙等配置信息在小區(qū)中廣播。一個(gè)完整的PICH信道由兩條碼分信道構(gòu)成。根據(jù)需要,也可將多個(gè)連續(xù)的 PICH幀構(gòu)成一個(gè) PICH塊。 尋呼指示信道 PICH 五分公司技術(shù)部 題目 PICH不承載傳輸信道的數(shù)據(jù),與傳輸信道 PCH 配對(duì)使用。 B、 PICH是尋呼指示信道,用以指示 UE是否需要解讀其后跟隨的 PCH信道。 D、 PICH信道上承載 PCH信道。 B 五分公司技術(shù)部 下行導(dǎo)頻信道( DwPCH)就是整個(gè)下行導(dǎo)頻時(shí)隙( DwPTS); DwPTS時(shí)隙被 Node B用來發(fā)送下行同步碼( SYNC_DL), UE用來建立與 Node B的下行同步; Node B必須在 DwPTS發(fā)送唯一的下行同步碼,具體值由配置決定,功率必須保證覆蓋整個(gè)小區(qū)且保持不變; 下行同步碼作為 TDSCDMA系統(tǒng)中重要的資源只有 32個(gè),必須采用復(fù)用的方式在不同的小區(qū)中使用,一般而言,同頻相鄰小區(qū)將使用不同的下行同步碼標(biāo)識(shí)不同的小區(qū)。 UpPTS時(shí)隙被 UE用來發(fā)送上行同步碼( SYNC_UL),建立與 Node B的上行同步。多個(gè) UE可同時(shí)發(fā)起上行同步建立,但必須有不同的上行同步碼。 上行導(dǎo)頻信道 UpPCH 五分公司技術(shù)部 專用物理信道 DPCH ( Dedicated Physical Channel)用于 承載來自專用傳輸信道 DCH的數(shù)據(jù) , DPCH所使用的碼和時(shí)隙等配置信息是通過信令消息配置給 UE的; DPCH可以位于頻帶內(nèi)的任意時(shí)隙和任意允許的信道碼,一個(gè) UE可以在同一時(shí)刻被配置多條 DPCH,若 UE允許多時(shí)隙能力,這些物理信道還可以位于不同的時(shí)隙,但是,對(duì)于上行多碼傳輸, UE在每個(gè)時(shí)隙最多可以同時(shí)使用兩個(gè)物理信道;下行物理信道采用的擴(kuò)頻因子為 16和 1,上行物理信道的擴(kuò)頻因子可以從 1~ 16之間選擇; DPCH支持 TPC, SS,和 TFCI所有物理層信令。 專用物理信道 DPCH 五分公司技術(shù)部 傳輸信道基本概念( 1) 傳輸信道主要定義了數(shù)據(jù)如何和以什么樣的特征進(jìn)行傳輸,即數(shù)據(jù)在什么物理信道上傳輸,傳輸格式是怎樣的。所有的 傳輸信道都是單向 的,一個(gè) UE可同時(shí)建立一個(gè)或多個(gè)上行傳輸信道,一個(gè)或多個(gè)下行傳輸信道。 傳輸塊( Transport Block):層間數(shù)據(jù)交換的基本單元,物理層加上CRC。 傳輸塊大?。?Transport Block Size): 3GPP規(guī)定,同一傳輸塊集中的所有傳輸塊大小固定且相同,單位 bit。 五分公司技術(shù)部 傳輸時(shí)間間隔 TTI( Transmission Time Interal):傳輸塊集之間的傳輸時(shí)間間隔,等于 L1與 MAC層之間傳輸傳輸塊集的周期,其值總是最間隔10ms(一個(gè)無線幀長(zhǎng))的倍數(shù)。包括兩部分: :傳輸塊大小和傳輸塊集大小, TDD可選包含傳輸時(shí)間間隔TTI。 : TDD可選傳輸時(shí)間間隔 TTI、錯(cuò)誤保護(hù)方案(信道編碼方案及編碼速率、靜態(tài)速率匹配參數(shù) RM)、 CRC的比特?cái)?shù)等。 傳輸信道基本概念( 2) 五分公司技術(shù)部 傳輸格式集( Transport Format Set):與一個(gè)傳輸信道相關(guān)的允許的傳輸格式的集合。傳輸格式可以為空(定義為塊集的大小為 0)。 傳輸格式組合( Transport Format Combination):物理層對(duì)多個(gè)傳輸信道進(jìn)行復(fù)用,從而形成編碼組合傳輸信道( CCTrCH)時(shí),在某時(shí)間點(diǎn)上,需要對(duì)多個(gè)傳輸信道的傳輸格式集進(jìn)行有效組合。 傳輸格式組合指示( Transport Format Combination Indicator): MAC在每個(gè)傳輸信道上發(fā)送傳輸塊集時(shí),都將傳輸格式指示( TFI)同時(shí)發(fā)送給物理層。作為物理層信令, TFCI用于通知接收方當(dāng)前激活的傳輸格式組合,接收方物理層可據(jù)此信息確定怎么對(duì)接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行解碼、去復(fù)用以及用什么樣的傳輸格式將收到的數(shù)據(jù)塊集送到 MAC子層。 RACH傳輸信道的典型特征是所映射到的物理信道是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)信道 , 不存在物理層復(fù)用 。 網(wǎng)絡(luò)端的物理層可把該信道數(shù)據(jù)與 PCH信道的數(shù)據(jù)進(jìn)行CCTrCH(編碼組合傳輸信道 )復(fù)用 。 PCH:尋呼信道 下行 主要用于向未知小區(qū)位置的 UE傳輸尋呼控制信息 , 以允許 UE工作在睡眠模式 ( 省電 ) ;還可用來傳輸 BCCH的配置改變的通告 。 USCH: 上行共享信道 上行 用于為一個(gè)或多個(gè) UE傳輸專用控制和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) , 同一個(gè) UE端物理層可將多條并行的 USCH復(fù)用成 CCTrCH。 物理層可將多條并行的 DCH復(fù)用成 CCTrCH。按 3GPP規(guī)定,只有映射到同一物理信道的傳輸信道才能夠進(jìn)行編碼組合。其它的傳輸信道數(shù)據(jù)都只能自身組合成,而不能相互組合。 傳輸信道 物理信道 DCH 專用物理信道 (DPCH) BCH 主公共控制物理信道 (PCCPCH) PCH 輔助公共控制物理信道 (SCCPCH) FACH 輔助公共控制物理信道 (SCCPCH) RACH 物理隨機(jī)接入信道 (PRACH) USCH 物理上行共享信道 (PUSCH) DSCH 物理下行共享信道 (PDSCH) 下行導(dǎo)頻信道 (DwPCH) 上行導(dǎo)頻信道 (UpPCH) 尋呼指示信道( PICH) 快速物理接入信道 FPACH 傳輸信道與物理信道的映射關(guān)系( 2) 五分公司技術(shù)部
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