LTE系统结构简介.ppt

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当收到高层丢弃指示命令丢弃特定的RLC SDU时,UM或AM RLC实体的发送端应该丢弃指示的RLC SDU(只有在该SDU还没有被映射到RLC 数据PDU中) RLC AM的状态报告 发送方触发(通过在RLC PDU中置Polling位为’1’来触发) 最后一个包,发方buffer中没有数据 T_Poll_Retransmit定时器超时(Polling触发后没有收到回应) 每发送完Poll_PDU个PDU后将P为置为’1’(PDU个数触发) 每发送完Poll_Byte个字节后将P为置为’1’ (Byte位触发) 接收方触发 检测到接收的RLC数据PDU错误时,触发状态报告 RLC的丢包功能 MAC RLC PDCP 媒体接入层(MAC) MAC层的功能 MAC RLC PDCP CCCH DCCH DTCH RACH UL-SCH PCCH BCCH CCCH DCCH DTCH MCCH MTCH PCH BCH DL-SCH MCH (a)上行逻辑信道与传输信道映射关系图 下行逻辑信道 下行传输信道 (b)下行逻辑信道与传输信道映射关系图 上行逻辑信道 上行传输信道 通道和映射 MAC RLC PDCP MAC层的主要过程和操作 MAC RLC PDCP 1 随机接入过程 Random access procedure 2 不连续接收DRX 3 调度 Scheduling 4 混合冗余重传HARQ 随机接入的场景 从RRC_IDLE状态下发起初始接入时; 无线链路失败后发起初始接入; 在RRC_CONNECTED期间,上行数据到达需要进行随机接入时(例如当上行同步状态是“异步”或者没有专用的调度请求信道可用时); 切换需要进行随机接入过程时; 在RRC_CONNECTED期间,下行数据到达需要进行随机接入时(例如当上行同步状态是“异步”的情况); MAC RLC PDCP 1 随机接入过程 Random access procedure 2 不连续接收DRX 3 调度 Scheduling 4 混合冗余重传HARQ 随机接入过程 基于竞争的随机接入过程流程图 基于非竞争的随机接入过程流程图 MAC RLC PDCP 1 随机接入过程 Random access procedure 2 不连续接收DRX 3 调度 Scheduling 4 混合冗余重传HARQ DRX DRX:在一定时间段内停止监听PDCCH DRX的目的:令RRC-CONNECTED状态下的UE节省电量和提高资源利用率,而不必转换到RRC-IDLE状态 与DRX相关的参数: On duration Timer: UE每次从DRX醒来后维持醒着的时间,UE在该段时间内有哪些信誉好的足球投注网站PDCCH Inactivity Timer: UE在醒着时每次成功解码HARQ初始发送的PDCCH后保持active的时间 Active Time: UE从DRX醒来后保持醒着的总时间 HARQ RTT Timer: UE预期DL Retransmission到达的最少间隔时间 DRX Retransmission Timer: UE预期接收DL Retransmission的时间 DRX cycle length: DRX cycle length一旦配置/重配置就固定,即不会因为active time大于on duration而变化。 MAC RLC PDCP 1 随机接入过程 Random access procedure 2 不连续接收DRX 3 调度 Scheduling 4 混合冗余重传HARQ DRX DRX操作时序图 MAC RLC PDCP 1 随机接入过程 Random access procedure 2 不连续接收DRX 3 调度 Scheduling 4 混合冗余重传HARQ 调度 目的 调度的好坏对于系统的性能影响很大,对于LTE十分重要 最好的利用时/频/空/功率资源用于不同的UEs和不同的业务,保证各种业务的QoS,提高系统的容量 基本调度原则 eNB负责上下性的调度,上下行是不同的调度器负责 调度器需要考虑的因素包括业务的QoS,业务量以及相关的无线承载,无线条件以及UE能力等 给于UE的UL-SCH的资源是对应一个UE的,而不是对应一个RB MAC RLC PDCP 1 随机接入过程 Random access procedure 2 不连续接收DRX 3 调度 Scheduling 4 混合冗余重传HARQ 调度方式 动态调度 对于UL-SCH 和 DL-SCH是最基本的调度方式 半静态调度 是一种优化的方式(例如对于UL DL VoIP) RRC信令负责静态调度参数(周期)的配置 PDCCH信令复杂激活/去激活半静态调度资源 MA

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