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时间:2019-10-08
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1、2008/01LTE物理层规范概述(物理信道与传输信道)物理信道与传输信道物理资源概念子帧结构下行物理信道下行参考信号主/辅助同步信号上行物理信道上行参考信号传输信道物理资源概念基本时间单位天线端口LTE使用天线端口来区分空间上的资源。天线端口的定义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。由于目前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。目前LTE下行定义了三
2、类天线端口,分别对应于天线端口序号0~5。小区专用参考信号传输天线端口:天线端口0~3MBSFN参考信号传输天线端口:天线端口4终端专用参考信号传输天线端口:天线端口5物理资源概念资源单元(RE)对于每一个天线端口,一个OFDM或者SC-FDMA符号上的一个子载波对应的一个单元叫做资源单元物理资源块(PRB)一个时隙中,频域上连续的宽度为180kHz的物理资源称为一个物理资源块资源栅格(ResourceGrid)一个时隙中传输的信号所占用的所有资源单元构成一个资源栅格,它包含整数个PRB,也可以用包含的子
3、载波个数和OFDM或者SC-FDMA符号个数来表示。物理资源概念PRB参数子帧结构常规子帧:常规子帧由两个时隙组成,每个时隙长度0.5ms下行Unicast/MBSFN子帧下行MBSFN专用载波子帧上行常规子帧特殊子帧:特殊子帧由三个特殊域组成,分别为DwPTS、GP和UpPTS,特殊子帧只存在帧结构类型2中下行Unicast/MBSFN子帧MBSFN传输时,控制区域1~3个符号MBSFN传输时,控制区域1~2个符号下行Unicast/MBSFN子帧当数据区域中进行MBSFN传输时,数据区域只能使用扩展C
4、P进行传输。这样当控制区域采用常规CP时,控制区域和MBSFN数据区域之间存在一个标准中未规定如何使用的区域下行数据传输方式Nd=1Nd=2上行常规子帧数据传输方式LocalizedLocalized+FH下行物理信道PDSCH:物理下行共享信道PMCH:物理多播信道PDCCH:物理下行控制信道PBCH:物理广播信道PCFICH:物理控制格式指示信道PHICH:物理HARQ指示信道下行物理信道一般处理流程下行物理信道调制方式物理信道调制方式PDSCHQPSK,16QAM,64QAMPMCHQPSK,16Q
5、AM,64QAMPDCCHQPSKPBCHQPSKPCFICHQPSKPHICH[TBD]下行物理信道码字数目、层数目以及预编码操作物理信道可支持的与编码操作可支持的码字数目可支持的层数目PDSCH单天线端口传输11空间复用1,21,2,3,4传输分集12,4PMCH未规定未规定未规定PDCCHPBCHPCFICHPHICH单天线端口传输11传输分集12,4RE映射PDSCH、PMCH以及PBCH映射到子帧中的数据区域上;PDCCH、PCFICH以及PHICH映射到子帧中的控制区域上。PBCH下页所示PB
6、CH位置(FS1)常规CP扩展CP下行参考信号小区专用参考信号,与非MBSFN传输关联MBSFN参考信号,与MBSFN传输关联终端专用的参考信号小区专用参考信号常规CP小区专用参考信号扩展CPMBSFN参考信号扩展CP,15kHz扩展CP,7.5kHz参考信号序列小区专用参考信号使用二维参考信号序列,对于常规CP,该二维参考信号序列由一个二维正交序列和一个二维伪随机序列进行符号乘积产生。对于扩展CP,该二维参考信号序列直接由一个二维伪随机序列产生其他参考信号的序列未定主/辅同步信号FS1,常规CPFS2,
7、常规CP主/辅同步信号序列主同步信号使用Zadoff-Chu序列副同步信号使用的序列由两个长度为31的二进制序列通过交织级联产生,并且使用由主同步信号序列决定的加扰序列进行加扰,长度为31的二进制序列以及加扰序列都由m序列产生。上行物理信道PUSCH:物理上行共享信道PUCCH:物理上行控制信道PRACH:物理随机接入信道PUSCH调制方式包括QPSK、16QAM以及64QAM传输预编码即DFT操作,为了简化DFT实现,要求DFT操作的点数必须为2、3、5的倍数。在RE映射时,PUSCH映射到子帧中的数据
8、区域上。PUSCH处理流程PUCCHPUCCH格式用途调制方式每用户对应的比特数支持的用户数常规CP扩展CP0ACK/NACKBPSK11881ACK/NACKQPSK21882CQIQPSK20643?N/AN/A??PUCCHformat0/1常规CP扩展CPPUCCHformat2常规CP扩展CPPRACH(Preamble)参数Preamble格式4在帧结构2中的UpPTS域中传输Preamble序列Preamble使
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