NBIoT技术物理层简介.pptx

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第一部分 NB-IoT操作模式 第二部分 下行物理层 下行物理层总体 NRS NPSS/NSSS/Channel Raster NPBCH NPDCCH NPDSCH 第三部分 上行物理层 上行物理层总体 NPUSCH NPRACH NB-IoT三种Operation mode NB-IoT should support 3 different modes of operation: Stand-alone operation Guard band operation In-band operation 相同PCID 不同PCID NB-IoT下行物理层总体 NB-IoT Legacy LTE(R8) 技术 OFDM OFDM 带宽 180kHz 1.4M—20MHz(6种) 子载波间隔 15kHz 15kHz 子帧 1ms 1ms Slot 0.5ms 0.5ms 循环前缀CP Normal Normal CP,Extend CP OFDMA on the downlink 15 kHz sub-carrier spacing for all the modes NB-IoT下行帧结构 Same as LTE frame structure type1 NB-IoT下行物理信道汇总 NB-IoT Legacy LTE(R8) PSS/SSS Y Y PBCH Y Y RS NRS(Cell-specific) CRS Cell-specific MBSFN reference signals UE-specific reference signals PCFICH N Y PHICH N Y PDCCH Y Y PDSCH Y Y NRS 三种操作模式下: Stand-alone,In-band,Guard Band 都支持NRS. NRS用于物理下行信道解调,RSRP/RSRQ测量. 支持1或者2天线端口,映射到Slot的最后两个OFDM符号. NRS在频域与LTE CRS相同频率偏移:V-shift = PCID mod 6. In-band相同PCI, NB-IoT使用天线端口0和1(和LTE CRS一致) 此外情况,NB-IoT使用天线端口1000和1001 NB-IoT Legacy LTE RS天线端口数 1, 2 1, 2,4 Port号 0,1或者1000,1001 0,1,2,3 OFDM符号 5, 6 0, 1, 4 三种模式下 (更新) #0,#4,#9(非NSSS)以及其它需要解调信道(PBCH/SIB1-NB PDSCH/NPDSCH/NPDCCH的子帧 NRS 三种模式下,发送NRS的时域示意图 下行功率分配 NRS天线端口数量1 NRS的EPRE和普通RE(NPBCH/NPDSCH/NPDCCH)相同 NRS天线端口数量2 NRS的EPRE比普通RE (NPBCH/NPDSCH/NPDCCH)高3dB 在In-band 且相同PCI情况下, LTE CRS也用于NB-IoT终端下行解调和测量 默认LTE CRS和NRS天线端口数量相同 通过SIB消息中的nrs-CRS-PowerOffset-r13 字段通知UE {-6, -4.77, -3, -1.77, 0, 1, 1.23, 2, 3, 4, 4.23, 5, 6, 7, 8, 9} dB. 如果没有信令通知UE,默认LTE和NB-IoT功率相等. NB-IoT RB power dynamic range for in-band or guard band operation NB-IoT RB功率动态范围(俗称power boosting)定义为: NB-IoT载波(In-band的一个PRB,guard band的180kHz带宽)功率和全带宽所有载波(包括LTE和NB)的平均功率的差值. NB-IoT功率动态范围至少6dB; 6dB功率动态范围,仅针对一个NB-IoT的PRB NPSS/SSS NB-IoT Legacy LTE(R8) PSS/SSS频域 PSS 11 个子载波 SSS 12个子载波 中心频率的72 个子载波 实际使用上下各31个子载波 PSS时域 5子帧,占用11个symbols 每帧中0, 5子帧,占1个symbol SSS时域 9子帧, 占用11个symbols 每帧中0, 5子帧,占1个symbol 周期 PSS 10ms,SSS 20ms(偶数帧) PSS 5ms, SSS 10ms PSS Sequence 长度11的ZC序列 长度为63的ZC序列,确定 SSS Sequence 长度为131的ZC序列和Hadamard 序列组成 2个31长度m

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