LTE(FDD)下行物理层协议解析.ppt

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LTE FDD下行物理层协议解析 基本概念 OFDM原理(略) 帧结构 物理资源 LTE的带宽 FDD帧结构 物理资源 问题:什么是资源? (时间、频率、功率、码字、空间) LTE的带宽 下行信道概述 LTE下行链路主要包括如下几种物理信道: 物理控制格式指示信道(PCFICH) 物理广播信道(PBCH) 物理HARQ指示信道(PHICH) 下行物理控制信道(PDCCH) 下行物理共享信道(PDSCH) 物理多播信道(PMCH,R8协议暂不支持) 以及两个物理层信号: RS(导频信号) P(S)-SCH(同步信号) 下行信道概述 REG的概念 资源单元组(resource-element group)用来定义控制信道到资源单元的映射 REG的概念 CCE的概念 CCE用于PDCCH的分配 PDCCH的分配在PCFICH和PHICH之后 一个CCE对应9个REG,CCE编号从0开始累加向上 CCE的总个数由PDCCH占用符号数确定 RBG的概念 RBG用于业务信道的资源分配 一个RBG是一组RB组成 分组的大小和系统带宽有关 主要用于Type0的资源分配 用bitmap表示 控制信道和信号 下行同步信号(SCH) 导频信号(RS) 物理广播信道(PBCH) 物理控制格式指示信道(PCFICH) 物理HARQ指示信道(PHICH) 下行物理控制信道(PDCCH) 下行同步信号(SCH) 下行同步信道包括P_SCH 和S_SCH,P-SCH和S-SCH的频域位置为直流附近的72个子载波。实际上只占了62个子载波,其他10个不放同步序列。 P-SCH在一个无线帧中有两个,这两个是完全一样的。时域位置为第0个slot的倒数第一个符号;第10个slot的倒数第一个符号。 S-SCH在一个无线帧中也有两个,而这两个同步符号是有差别的。时域位置为第0个slot的倒数第二符号;第10个slot的倒数第二个符号。 下行同步信号(SCH) PSCH 下行同步信号(SCH) SSCH 下行同步信道(SCH) 下行同步信道(SCH) SCH的作用:UE的小区有哪些信誉好的足球投注网站时域示意图 导频信号(RS) 下行定义了三种参考信号: 小区参考信号(Cell-specific Reference Signals),对应非MBSFN传输。 MBSFN参考信号(MBSFN Reference Signals),对应MBSFN传输。 UE参考信号(UE-specific Reference Signals)。 Cell参考信号产生 导频信号映射 导频信号的作用 导频用于信道估计 问题:导频为什么在时频域散布? (无线信道的频率选择性和时间选择性) 物理广播信道(PBCH) BCH的内容 : PBCH承载BCH包含的系统信息,系统信息包括下行系统带宽、系统帧序号(SFN)、PHICH持续时间以及资源大小指示信息 PBCH的传输 4 OFDM symbols per PBCH burst in each sub-frame #0 PBCH TTI : 40ms 物理广播信道(PBCH) 一些数据传输的概念: TTI( transmission time interval ) 传输块(TB) 无线帧映射 物理广播信道资源单元映射 PBCH数据量大小的计算举例 一个10ms内占用RE的个数为: 240=72×4-24-24 物理控制格式指示信道(PCFICH) 每个子帧中都发射PCFICH,eNodeB通过PCFICH将一个子帧中PDCCH占用的OFDM符号数通知给UE,这个OFDM符号数由CFI来指示 ,CFI可以取值为CFI = 1,2,3,4(4保留) PCFICH物理资源单元映射 物理HARQ指示信道(PHICH) PHICH承载eNodeB对上行发射信号做出的NAK/ACK响应信息 在一个子帧中,PHICH持续时间主要有两种,一是短PHICH,另一种是长PHICH。这个持续时间在PBCH中利用1bit来指示 在下行的每个子帧中,都需要发射PHICH,而且可以同时发射多个PHICH组。定义一个PHICH组由多个映射到相同RE中的PHICH PHICH的组织结构 组的概念 PHICH处理流程 物理下行控制信道(PDCCH) PDCCH承载调度以及其他控制信息,具体包含传输格式、资源分配、上行调度许可、功率控制以及与上行传输相关的ACK/NACK等信息。这些信息可以组成多种控制信息(DCI)格式,被映射到每个子帧的最先的前n(n? 4)个OFDM符号中,n的具体取值由PCFICH信道中的CFI来指示。 在一个子帧中,可以同时传输多个PDCCH,一个UE可以监听一组PDCCH。每个PDCCH在一个或者多个

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