lte物理层规范概述

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1、2008/01LTE物理层规范概述索士强,关键技术I室,系统与标准部主要内容物理层规范介绍LTE多址方式帧结构物理资源概念子帧结构物理信道传输信道LTE物理层规范(R8)LTE物理层规范(R8)TS36.201:PhysicalLayer–generaldescriptionTS36.211:Physicalchannelsandmodulation帧结构PUSCH,PUCCH,DMS,SRS,PRACHPDSCH,PMCH,PBCH,PCFICH,PDCCH,PHICH,RS,Sync.TS36.212:Mult

2、iplexingandchannelcodingRACH,UL-SCH,UCIBCH,DL-SCH,PCH,MCH,DCI,CFI,HILTE物理层规范(R8)TS36.213:PhysicallayerproceduresSynchronizationprocedures(cellsearch,timingsynchronization)PowercontrolRandomaccessprocedurePDSCHrelatedproceduresUEprocedureforreceivingthePDSCHUEp

3、rocedureforreportingCQI,PMIandrankPUSCHrelatedprocedureseNodeBprocedureforreceivingPUSCHUEsoundingprocedureUEACK/NACKprocedurePDCCHrelatedproceduresPUCCHrelatedproceduresLTE物理层规范(R8)TS36.214:Physicallayer–measurementsRSRP,E-UTRACarrierRSSI,RSRQUTRAFDDCPICHRSCP

4、,carrierRSSI,CPICHEc/NoGSMcarrierRSSIUTRATDDcarrierRSSI,P-CCPCHRSCPLTE多址方式下行OFDM(正交频分复用)上行SC-FDMA(单载波频分复用)DFTS-OFDM(傅立叶变换扩展的正交频分复用)OFDM原理一个OFDM子载波一个OFDM符号 (多个正交的子载波)OFDM调制与解调正交性OFDM调制OFDM解调OFDMFFT实现IDFTIFFTOFDM调制OFDM解调ISI与ICI在时间色散信道条件下,一条径的解调相关时间间隔将与其他径的符号边界重叠

5、(导致ISI);同时,在一个积分周期中,将不仅包括主径所对应的复指数的整数周期,也包括其他径所对应的复指数的分数周期,从而影响子载波间的正交性(导致ICI)循环前缀(CyclicPrefix)CP的使用会导致:功率损失和带宽损失LTEOFDM参数子载波间隔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MBSFN传输子载波数目循环前缀长度一个时隙中不同OFDM符号的循环前缀长度不同信道带宽(MHz)1.435101520子载波数目72180300600900120

6、0DFTS-OFDM原理单载波特性:a)信号具有低的峰均比b)信号带宽取决于MLocalizedDFTS-OFDM/DistributedDFTS-OFDMLTE中已经不支持采用DistributedDFTS-OFDM方式进行信号传输DFTS-OFDM解调为什么需要频域均衡?在频率选择性信道情况下,DFTS-OFDM信号将被破坏,产生自干扰。在这种情况下,需要使用均衡器来补偿无线信道的频率选择性。频域均衡相对于时域均衡实现更简单。CP的作用如果不存在CP,采用频域均衡存在如下两个问题a)时域均衡器是一个时域卷积操作

7、,而频域均衡器对应的是一个时域循环卷积操作。假设时域均衡器的长度为L,这意味着频域均衡器输出的前L-1个样点,与时域均衡器输出的前L-1的样点不一致需要使用Overlap-and-discard方法进行解调接收机复杂度b)频域滤波器的抽头系数可以由对应的时域滤波器冲击响应来决定,并通过DFT变换到频域。但是时域滤波器的设计显得相对复杂,特别是在L很大的情况下。DFTS-OFDM用户复用等带宽分配不等带宽分配通过调整传输机DFT大小,即调制符号块的大小,DFTS-OFDM信号的带宽可以被动态的调整。通过将DFT的

8、输出映射到不同的IDFT的输入上,信号传输的精确频域位置可以被调整。DFTS-OFDM频谱成型进一步降低峰均比带宽扩展频谱效率降低LTEDFTS-OFDM参数子载波间隔15kHz,用于单播(unicast)和多播(MBSFN)传输子载波数目循环前缀长度一个时隙中不同DFTS-OFDM符号的循环前缀长度不同信道带宽(MHz)1.435101520子载波数目72

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