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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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