LTE笔记(自己在某公司整理的)分析.pdf
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1、 LTE 初学笔记 逻辑、传输、物理信道 逻辑、传输、物理信道映射 逻辑信道定义传送信息的类型,这些数据流是包括所有用户的数据。传输信道是在对逻辑信道信息进行特定处理后再加上传输格式等指示信息后的数据流。物理信道是将属于不同用户、不同功用的传输信道数据流分别按照相应的规则确定其 载频、扰码、扩频码、开始结束时间等进行相关的操作,并在最终调制为模拟射频信号发射出去;不同物理信道上的数据流分别属于不同的用户或者是不同的功用。下行信道映射关系 上行信道映射关系 对于上行来说,逻辑信道公共控制信道 CCCH、专用控制信道 DCCH 以及专用业务信道DTCH都映射到上行共享信道UL-SCH,对应的物理信
2、道为PUSCH。上行传输信道RACH对应的物理信道为 PRACH。对于下行来说,逻辑信道寻呼控制信道 PCCH 对应的传输信道为 PCH,对应物理信道为 PDSCH 承载;逻辑信道 BCCH 映射到传输信道分为两部分,一部分映射到 BCH,对应物理信道 PBCH,主要是承载 MIB(MasterInformationBlock)信息,另一部分映射到 DL-SCH,对应物理信道 PDSCH,承载其它系统消息。CCCH、DCCH、DTCH、MCCH(Multicast Control Channel)都映射到 DL-SCH,对应物理信道 PDSCH。MTCH(Multicast Traffic C
3、hannel)承载单小区数据时映射到 DL-SCH,对应物理信道 PDSCH。承载多小区数据时映射到 MCH,对应物理信道 PMCH。物理信道简介 物理信道:对应于一系列 RE 的集合,需要承载来自高层的信息称为物理信道;如PDCCH、PDSCH 等。物理信号:对应于物理层使用的一系列 RE,但这些 RE 不传递任何来自高层的信息,如参考信号(RS),同步信号。下行物理信道:PDSCH:Physical Downlink Shared Channel(物理下行共享信道)。主要用于传输业务数据,也可以传输信令。UE 之间通过频分进行调度,PDCCH:Physical Downlink Contr
4、ol Channel(物理下行控制信道)。承载导呼和用户数据的资源分配信息,以及与用户数据相关的 HARQ 信息。PBCH:Physical Broadcast Channel(物理广播信道)。承载小区 ID 等系统信息,用于小区搜索过程。PHICH:Physical Hybrid ARQ Indicator Channel(物理 HARq 指示信道),用于承载 HARP 的ACK/NACK 反馈。PCFICH:Physical control Format Indicator Channel(物理控制格式指示信道),用于承载控制信息所在的 OFDM 符号的位置信息。PMCH:Physical
5、 Multicast channel(物理多播信道),用于承载多播信息 下行物理信号:RS(Reference Signal):参考信号,通常也称为导频信号;LTE 中定义了多种参考信号,下行和上行都有,其中最重要的小区参考信号 CRS。CRS 在 LTE 空中接口的地位,相当于WCDMA 的导频信号。CRS 与导频信号的最大区别是 CRS 不连续发射,而且均匀分布在各个子载波上。CRS 的强度称为 RSRP,质量称为 RSRQ。SCH(PSCH,SSCH):同步信号,分为主同步信号和辅同步信号;上行物理信道:PRACH:Physical Random Access Channel(物理随机接
6、入信道)承载随机接入前导 PUSCH:Physical Uplink Shared Channel(物理上行共享信道)承载上行用户数据。PUCCH:Physical Uplink Control Channel(物理上行共享信道)承载 HARQ 的 ACK/NACK,调度请求,信道质量指示等信息。上行物理信号:RS:参考信号;下行信道处理 信道处理需要经过加扰、调制、层映射、预编码、RE 映射、生成 OFDM 符号等几个步骤,见如下图所示:加扰 编码 bit 的加扰,加扰将不改变 bit 速率 调制 将加扰 bit 调制为复值符号(BPSK、QPSK、16QAM 或 64QAM 将数据流)层映
7、射 将复值调制符号映射到若干传输层。调制后的符号可以经过一层或多层传输,多层传输包括多层复用传输和多层分集传输,分别对应不同的处理方式 预编码 对传输层的复值符号预编码到天线口。对单天线,多天线复用、多天线分集进行不同的处理,决定每天线的符号量,预编码是多天线系统中特有的自适应技术 RE 映射 映射到具体的物理资源单元。对每个 REk,l按照先递增 k,后递增 l的方式映射,被其他信息占用的 RE 均不能映射。生成 OFDM 符号 生成每个天线口的 OFDM 符号 物理信道配置 (图中“RB 专用导频信道”实为“RB 专用导频分布图”)PDSCH 配置 PDSCH(物理下行共享信道)主要用于传
8、输业务数据,也可以传输信令。UE 在接收 PDSCH 之前要在每个子帧监控 PDCCH 信道,并根据 PDCCH 信道的 DCI(Downlink Control Information)格式解析资源分配域来获得 PDSCH 的实际资源分配情况。每一条 PDCCH 信道的资源分配域包括两部分:类型域(type field)和实际资源分配信息。由于 PDCCH 存在三种资源分配类型:Type0,Type1 和 Type2。所以 PDSCH 资源分配方式包括 Type0、Type1 和 Type2 三种方式。Type0 的资源分配方式:UE 的资源分配以 RBG(Resource Block Gr
9、oup)为单位,使用 Bitmap 指示分配给被调度 UE 的资源组。组的大小与系统带宽有关,如下表所示:分配示例如下图所示:Type1 的资源分配方式:使用 Bitmap 指示一个资源块集合中分配给被调度UE 的物理资源块,该资源块为 P 个资源块中的一个,其中 P 与系统带宽有关,取值如上表所示:下图是 Type1 资源分配的一个示例。Type2 的资源分配方式:根据在相应的 PDCCH 上带有的 1bit 标志,决定虚拟资源块与物理资源块之间的映射关系。物理资源块的分配可以在一个资源块组到整个系统带宽之间变化。包括 LVRB(Localized Virtual Resource Bloc
10、k)连续分配 RB和 DVRB(Distributed VRB)跳频分配 RB 两种分配方式。下图是一个分配示例。PUSCH 配置 PUSCH(物理上行共享信道)主要用于承载上层数据信息。PUSCH 处理过程包括加扰、调制比特数据映射、DFT 变换处理、映射复数据到分配的时频域资源、IFFT 变换处理生成时域信号等过程,见下图所示:下图给出上行各信道的时频结构图。SCH 配置 SCH(同步信道)不同的同步信号来区分不同的小区,包括 PSS 和 SSS。P-SCH(主同步信道):符号同步,符号 timing 对准,部分 Cell ID 检测,频率同步,3 个小区 ID.S-SCH(辅同步信道):
11、帧同步,CP 长度检测和 Cell group ID 检测,168个小区组 ID.因此捕获了主同步信号和辅同步信号就可以获知物理层小区 ID 信息,同时得到系统的定时同步和频率同步信息。在频域上占用中间的 6 个 RB,共 72 个子载波(62 个 RB 传同步信号,两边各留 5 个 RB 做保护带)。P-SCH 在时域上占用 0 号和 5 号子帧第一个 slot 的最后一个 Symbol,S-SCH 占用 0 号和5 号子帧第一个 slot 的倒数第二个 Symbol。(待定待定待定待定待定待定待定待定)下行同步 PCI 概述 LTE 系统提供 504 个物理层小区 ID(即 PCI),和
12、TD-SCDMA 系统的 128 个扰码概念类似。网管配置时,为小区配置 0503 之间的一个号码即可。小区 ID 获取方式 在 TD-SCDMA 系统中,UE 解出小区扰码序列(共有 128 种可能性),即可获得该小区 ID。LTE的方式类似,不同的是 UE 需要解出两个序列:主同步序列(PSS,共有 3 种可能性)和辅同步序列(SSS,共有 168 种可能性)。由两个序列的序号组合,即可获取该小区 ID。主同步信号是长度为 62 的频域 Zadoff-Chu 序列的 3 种不同的取值,主同步信号的序列正交性比较好;辅同步信号是 10ms 中的两个辅同步时隙(0 和 5)采用不同的序列,16
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