2022年LTE重要知识点总结.docx
《2022年LTE重要知识点总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年LTE重要知识点总结.docx(24页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -LTE 总结1.系统帧号( system frame number)SFN位长为 10bit ,也就是取值从 0-1023 循环;在 PBCH的 MIB广播中只广播前 8位,剩下的两位依据该帧在PBCH 40ms周期窗口的位置确定,第一个10ms帧为00,其次帧为 01,第三帧为 10,第四帧为 11;PBCH的 40ms窗口手机可以通过盲检确定;2.codeword-layer-rank-antenna portcodeword 是经过信道编码和速率适配以后的数据码流;在MIMO系统中,可以同时发送多个码流
2、,所以可以有 1,2 甚至更多的 codewords;但是在现在 LTE系统中,一个 TTI 最多只能同时接收与发送2 个 TB,所以最多 2 个 codewords;layer 和信道矩阵的 “ 秩” (rank )是一一对应的,信道矩阵的秩是由收发天线数量的最小值打算的;例如 4 发 2 收天线,那么 layer/rank = 2;4 发 4 收天线,layer/rank=4;codeword 的数量和 layer 的数量可能不相等,所以需要一个 layer mapper把 codeword 流转换到 layer 上(串并转换);一根天线对应一个 layer ,经过 layer mappe
3、r 的数据再经过 precoding 矩阵对应到不同的 antenna port 发送;3.层映射( layer mapping )和预编码( precoding )层映射( layer mapping )和预编码( precoding )共同组成了 LTE的 MIMO部分;其中层映射是把码字( codeword)映射到层( layer ),预编码是把数据由层映射到天线端口,所以预编码又可以看做是天线端口映射;码字可以有 1 路也可以有两路,层可以有 1,2,3,4 层,天线端口可以有 1 个,2 个和 4 个;当层数是 3 的时候,映射到 4 个天线端口,不存在 3 个天线端口的情况;LTE
4、中的预编码指代的是一个广义的precoding ,泛指全部在 OFDM之前层映射之后所进行的将层映射到天线端口的操作,既包含传统的 precoding (也就是空分复用,层数) 1,可以是基于码本和非码本)也包含传统意义上的发送分集(SFBC、空时码之类的);单就协议而言,precoding 包含 transmit diversity 和 spatial multiplexing in an LTE sense CDDcyclic delay diversity,然后 spatial multiplexing in LTE 包含和 precoding 这个 precoding 是狭义的 pre
5、coding,就是给发送向量乘一个预编码矩阵的操作 ;从原理上来讲, CDD是属于分集的(由于最终一个词是 diversity),但是在 LTE里边没有单纯的 CDD,而是将大时延 CDD与狭义 precoding 相结合使用,所以也把CDD包含在 spatial multiplexing的范畴里,这一点就和广义precoding 一样简单引起歧义; 第 1 页,共 16 页 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -另一个概念
6、是天线端口的概念,他与传统意义上的天线是不一样的;个人对天线端口的懂得就是一种导频(图谱);引用一篇参考文献里的表述如下“ antenna port defined by the presence of an antenna port specific reference signal”;而天线就是实际的天线;LTE最大支持基站 4 根天线, 6 个天线端口p=0,1,2,3,4,5,其中 p=0,1,2,3表示的是小区专用导频( cell-specific),分别对应 4 根发送天线,一般情形下,每个天线使用其中的一个导频图谱,也就是一个天线端口(我懂得这也是为什么把导频叫做天线端口的缘由
7、);p=4 时表示的是 MBSFN参考信号,与 MBSFN传输相关联,详细 MBSFN是什么我也不知道 .p=5表示的是用户终端专用导频,(UE-specific),是用来做 beamforming 专用的;码字个数最多为 2(由接收器的天线数打算),对应的是一个 TTI 中产生的传输块的个数;由于码字数量和发送天线数量不一样,需要将码字流映射到不同的发送天线上,因此需要使用层与预编码;层映射与预编码实际上是“ 映射码字到发送天线 ”过程的两个的子过程;对于 LTE而言,已定义的配置包括 1x1,2 x 2 ,3 x 2 和4 x 2 几种收发形式,层是针对码字而言的,它可以精确的说明 TB流
8、所占的的天线资源,如在 2 2 的分集中,一个 TB流下发,该 TB流被映射到两层,在 2 2 的复用中,两个 TB流,那么每个 TB流的层数为 1,对于 3 2 的系统中,两个 TB流下发,假如 TB1的层数目为 1,TB2的层数目为 2,就说明白各个 TB流的情形;层是针对 TB流而言的,预编码是针对天线口而言的;4.LTE 小区搜寻过程 UE 使用小区搜寻过程识别并获得小区下行同步,从而可以读取小区广播信息;此过程在初始接入和切换中都会用到;为了简化小区搜寻过程,同步信道总是占用可用频谱的中间 63 个子载波;不论小区安排了多少带宽,UE只需处理这 63 个子载波; UE 通过猎取三个物
9、理信号完成小区搜寻;这三个信号是 P-SCH信号、 S-SCH信号和下行参考信号(导频);一个同步信道由一个 两次;P-SCH信号和一个 S-SCH信号组成;同步信道每个帧发送规范定义了 3 个 P-SCH信号,使用长度为 62 的频域 Zadoff-Chu 序列;每个P-SCH信号与物理层小区标识组内的一个物理层小区标识对应;S-SCH信号有 168种组合,与 168 个物理层小区标识组对应;故在 可以确定当前小区标识(小区 ID);获得了 P-SCH和 S-SCH信号后 UE下行参考信号用于更精确的时间同步和频率同步;完成小区搜寻后 UE可获得时间 / 频率同步,小区 ID 识别, CP长
10、度检测 .细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页,共 16 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -5.MAC PDU(DL-SCH和 UL-SCH,除了透亮 MAC和随机接入响应)MAC PDU具有一个头部,零个或多个SDU,零个或多个掌握单元,可能仍有填充位;MAC头部与 MACSDU都是可变长度的;一个 MAC PDU头部, MAC PDU头部可能有一个或多个子头部(个 SDU、掌握信息单元 control element 或者填充位;subh
11、eader ),每一个对应一一个一般 MAC PDU子头部由六个域(R/R/E/LCID/F/L )组成,但是对于最终一个子头部、固定长度的 MAC掌握信息单元以及填充位对应的子头部,它们只包含四个域(R/R/E/LCID )图 3.3.2-1: R/R/E/LCID/F/L MAC 子头部细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 3 页,共 16 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -图 3.3.2-2: R/R/E/LCID MAC 子头部MAC PDU
12、子头部的次序跟 MAC SDU,MAC掌握信息单元以及填充部分显现的次序是相应的;MAC掌握信息单元处于任何 MAC SDU的前面;填充部分一般放在 MAC PDU的最终面,不过假如只有一个字节或者两个字节的填充部分时,它就放在 MAC PDU的最前面;填充部分的内容可以是任何值,由于接收方会直接忽视掉这里面的内容;对于一个 UE,每次一个传输块只能携带一个MAC PDU,当然它也告知我们,假如有两个传输块时,可以携带两个 PDU(这就是当使用空间复用的传输方式时);图 3.3.2-3: 具有头部、掌握信息单元、SDUs以及填充部分的 MAC PDU例子MAC头部是可变长的,它包含以下参数:L
13、CID:用于指示规律信道、掌握消息类型或者填充域;L:指示 SDU或者掌握消息的长度,除了最终一个子头以及固定长度的掌握消息对应的字头,每一个子头都有一个 L 域,它的长度由 F 域指示;F:假如 SDU或者掌握消息的长度大于 128byte ,那么设置 F=1,否就设为 0,通过F 的值,我们就可以知道对应的 L 值的大小了,也就是知道这个内容(MAC SDU或者掌握消息单元的长度了);E:指示 MAC 头部是否有多个域,当E=1时,意味着接下来存在另外一组细心整理归纳 精选学习资料 R/R/E/LCID 域,假如是0,那么接下来就是payload 了; 第 4 页,共 16 页 R: 预留
14、比特位,设为“ 0” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -6.SIB 在 mac 层用的是什么 LCID 传输?我们知道 SIB 的规律信道是 BCCH, 传输信道是通过 DL-SCH传的, SIB 的 message依靠 SI-RNTI 即 FFFF加以区分 , 但是在传 sib 的时候 SRB 都仍没有建立 , 这时候当映射到 MAC层的时候 , 它的 LCID 该怎么给那 .答:BCCH的数据走的是 Transparent MAC ,没有一般的
15、 MAC PDU格式,所以也没有 LCID7.LTE 随机接入为什么分成reamblesGroupA 和 reamblesGroupB请问将随机接入 Preamble 分成 A 组和 B 组的目的是什么?依据什么原就将 64 个 Preaml 分成两个组呢?36.321 里面关于随机接入资源挑选部分有这么一段描述:“ If the uplink message containing the C-RNTI MAC control element or the uplink message including the CCCH SDU has not yet been transmitted, t
16、he UE shall:- if Random Access Preambles group B exists and if the potential message size data available for transmission plus MAC header and, where required, MAC control elements is greater than MESSAGE_SIZE_GROUP_A and if the pathloss is less than Pmax PREAMBLE_ INITIAL_RECEIVED_TARGET_POWER DELTA
17、_PREAMBLE_MSG3 messagePowerOffsetGroupB, then: - select the Random Access Preambles group B;- else: - select the Random Access Preambles group A.”那么我就知道了,当 UE的所在路损比较小,而发送的 Msg3消息比较大,大于 MESSAGE_SIZE_GROUP_A,那么就会挑选 groupB,当然前提是有 groupB 存在;因此groupB 与 A的存在就是用来传送不同大小的 过程;8.空间复用和传输分集有什么区分?空间复用是为了提高传输数据数量;
18、传输分级是为了提高传输数据质量;LTE的 MIMO模式协议中共定义了 7 种:1. 单天线端口,端口 0;Msg3;这个用在基于竞争的随机接入细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 5 页,共 16 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -2. 发射分集;3. 开环空间复用;4. 闭环空间复用;5. 多用户 MIMO(MU-MIMO);6. 闭环 RANK=1预编码;7. 单天线端口,端口 =5.共 7 种;分类的话可分为三大类 : 发射分集 1,2 ,空间
19、复用 3,4,5和波束赋形 BF6,7;空间复用基于多码字的同时传输,即多个相互独立的数据流通过映射到不同的层,再由不同的天线发送出去;码字数量与天线数量未必一样;(当然天线数量 码字数量);传输分集主要用于提高信号传输的牢靠性,例如采纳空时编码(STC)、循环延时分集( CDD及天线切换分集等, LTE中用的比较多的是 SFBC编码;也就是传输分集( 2)用来提高信号传输的牢靠性,主要是针对小区边缘用户,3,4 主要是针对小区中心的用户,提高峰值速率;MU-MIMO是为了提高吞吐量,用于小区中的业务密集区;6,7 是用于增强小区掩盖,也是用于边缘用户;不过 而已;实际上 6 也可以归于 4
20、的一种特别情形;6 是针对 FDD,7是针对 TDD模式 1 是单发单收:为的是支持传统的小区模式;5kV.B5./V6k模式 2 是发射分集:目的是提高传输的有效性,所以当你的信道不好,或者是传输重要的掌握信息的时候,一般都采纳发射分集;空间复用分为两种,目的都是用于提高峰值速率;只用于 PDSCH模式 3 的主要模式是开环空间复用,原理基于大循环推迟分集,只上报RI、CQI(码本是轮询的,不上报 RI=1 时,发射分集)PMI),更加稳健,用于高速场景(备用模式:模式 4 的主要模式是闭环环空间复用,用于低速场景,需要上报 RI,CQI,PMI,原理是基于 SVD 分解(备用模式: RI=
21、1 波束赋形) 7Z;模式 5 是 MU-MIMO,大体思想是当两个用户的信道 信道资源,提高小区的吞吐量“正交”时,让它们使用共同的模式 6 与模式 7 都是波束赋形用途是提高接收信干噪比,增强小区的掩盖范畴;细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 6 页,共 16 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -模式 6 是 RI=1 的预编码,就是模式4 的备用模式,它与模式7 不同之处在于它是基于码本的波束赋形;模式 7 是通用波束赋形,基于上下行信道互异性
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 LTE 重要 知识点 总结
限制150内