lte帧结构与资源概念

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1、LTE帧结构及资源概念1.1物理资源天线端口由用于该天线的参考信号来定义。等于说,使用的参考信号是某一类逻辑端口的名字一个时隙下有7个OFDM符号(常规CP),LTE最基本的时间单位Ts,在LTE帧结构中都是基于这个基本单位的。如一个无线帧307200Ts=10ms,一个时隙153600Ts。Ts是LTE中OFDM符号FFT大小为2048点的采样时间,即OFDM时域符号持续时间是2048Ts=1/15kHz。下行参考信号简介及功能R9中:CRS:(小区特定的参考信号,也叫公共参考信号)用于除了不基于码本的波束赋形技术之外的所有下行传输

2、技术的信道估计和相关解调。在天线端口{0}或{0,1}或{0,1,2,3}上传输。UE-RS(DRS)(UE专用参考信号):用于不基于码本的波束赋形技术的信道估计和相关解调。支持PDSCH的单天线端口传输,在天线端口5或7或8上传输。在天线端口7或8上支持空间复用。MBSFN(多播/组播单频网络)参考信号:用于MBSFN的信道估计和相关解调。在天线端口{4}上传输。PRS:主要用于定位。在天线端口6上传输。(是R9中新引入的参考信号)。上行有两种参考信号:DMRS 和SRS。 DMRS(解调参考信号)与PUSCH和PUCCH的发送相关

3、联,用作求取信道估计矩阵,帮助这两个信道进行解调。 SRS(Sounding参考信号)独立发射,用作上行信道质量的估计与信道选择,计算上行信道的SINR。二者区别:DMRS只在分配给UE的带宽上发送,SRS可以在整个带宽发送,SRS只是做上行信道的质量测量,比如接收功率和CQI等,不做信道估计和解调。DMRS才是真正用于上行信道的信道估计和解调。ØLTE使用天线端口来区分空间上的资源。天线端口是从接收机的角度来定义的,即如果接收机需要区分资源在空间上的差别,就需要定义多个天线端口。天线端口与实际的物理天线端口没有一一对应的关系。Ø由于

4、目前LTE上行仅支持单射频链路的传输,不需要区分空间上的资源,所以上行还没有引入天线端口的概念Ø目前LTE下行定义了三类天线端口,分别对应于天线端口序号0~5。Ø1.1.1物理资源概念ØRE:(ResourceElement)为最小的资源单位,时域上为一个OFDM符号,频域上为一个子载波;ØRB:(ResourceBlock)为业务信道资。源分配的资源单位,时域上为一个时隙(1slot=0.5ms),频域上为12个子载波(180Khz);一个RB=12*7=84RE,资源调度的最小单位是RB。ØREG(ResourceElementG

5、roup)为控制信道资源分配的资源单位,控制区域中RE集合,用于映射下行控制信道;每个REG中包含4个数据REØCCE(ChannelControlElement)为PDCCH信道资源分配的资源单位,有9个REG组成,每个REG包含4个RE(36RE),CCE从0开始编号;ØRBG(ResourceBlockGroup)为业务信道资源分配的资源单位,有一组RB组成;分组的大小和系统的带宽有关ØPRB-(物理资源块)是时域和频域确定的空中接口资源。实际系统资源分配时,分配的是VRB(虚拟资源块)。VRB定义了资源的分配方式,大小和PRB

6、一样,一个时隙(0.5ms)和12个子载波。但是PRB的序号按频域物理位置顺序编号,VRB的序号是系统资源分配时指示的逻辑序号。对于上行集中式频率分配时,VRB直接映射到PRB;而下行分布式频率分配时,VRB映射到不连续的PRB序号上。每个用户的PDCCH只能占用1,2,4,8个CCE,称为聚合级别1.1.2载波数目在LTE中可支持的信道带宽:1.4MHz,3.0MHz,5MHz,10MHz,15MHz以及20MHz子载波间隔有两种:15kHz,用于单播(unicast)和多播(MBSFN)传输7.5kHz,仅仅可以应用于独立载波的M

7、BSFN传输、LTE系统上下行的信道带宽可以不同p下行信道带宽大小通过主广播信息(MIB)进行广播p上行信道带宽大小通过系统信息(SIB)进行广播MIB和SIB1消息发送使用的信道都是不一样的,MIB是PBCH信道,SIB是PDSCH信息,而且他们的调度周期也不相同,MIB是40ms,SIB1是80ms;MIB消息是在子帧0上发送,SIB1是在子帧5上发送,LTE信道带宽与资源块数目信道带宽(MHz)1.435101520子载波数目721803006009001200RB个数615255075100RB参数1.2帧结构1.2.1双工模

8、式LTE支持两种双工模式:FDD(频分双工)和TDD(时分双工)。ØFDD:上行传输和下行传输在不同的载波频段上进行ØTDD:上行传输和下行传输在相同的载波频段上进行基站/终端在不同的时间进行信道的发送/接收或者接收/发

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