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TD-LTE系统PCI配置分析
2011.09.21
中国移动通信集团设计院有限公司
第十七届新技术论坛
TD-LTE系统PCI配置分析
山东分院咨询设计一部 李寿鹏 王玉芳 张国栋
【摘 要】:TD-LTE系统通过PCI来区分小区。PCI与小区专属参考信号的频域位置是相关的以需要对相邻小区的PCI进行合理的以避免干扰。PCI概述
PCI(Physical Cell Identifier)是物理小区标识的简称,也称为物理小区ID。LTE系统提供504个物理层小区ID,与TD-SCDMA系统的128个扰码概念类似。网管配置时,为小区配置0~503之间的一个号码即可。PCI直接决定了小区同步序列(见第二章),并且多个物理信道的加扰方式也和PCI相关。例如PDSCH的加扰序列的产生与物理小区ID是有关系的。而且,物理小区ID与小区专属参考信号的频域是相关的。所以需要对相邻小区的PCI进行合理的规划以避免干扰。
PCI的获取
在TD-SCDMA系统中,UE解出小区扰码序列(共有128种可能性),即可获得该小区ID。LTE的方式类似,不同的是UE需要解出两个:主同步(PSS,共有3种可能性)和辅同步(SSS,共有168种可能性)。由两个序列的序号组合,即可获取该小区ID。 采用主辅同步信号的优势是能够保证终端能够准确并快速检测出主同步信号,并在已知主同步信号的前提下来检测辅同步信号,加快小区搜素速度。
在频域上,TD-LTE系统支持多种传输带宽配置,为了保证各个系统带宽下PSS和SSS位置的相对固定和检测算法的实现简化,PSS和SSS信号在频域上总是处于整个系统带宽中央1.08MHz(6个PRB块)的位置,如下图所示。
PCI的获取
PCI是在小区有哪些信誉好的足球投注网站的时候获取的。小区有哪些信誉好的足球投注网站时,首先进行时间同步检测。其基本原理是使用本地同步序列和接收信号进行同步相关,进而获得期望的峰值,根据峰值判断出同步信号的位置。当终端处于初始接入状态时,对接入小区的带宽是未知的,主同步和辅同步处于整个带宽中央,并占用1.08MHz带宽。因此,初始接入时,UE首先在其支持的工作频段内以100KHz为间隔的频栅上进行扫描,并在每个频点上进行主同步信道的检测。在这一过程中,终端仅仅检测1.08MHz的频带上是否存在主同步信号。
当检测出PSS信号后,根据主同步信号和辅同步信号之间的固定关系,进行辅同步信号的检测。小区在获得了主同步信号和辅同步信号之后就获得了小区的PCI。
这里需要说明的是,TD-LTE系统既可以采用常规CP(Cyclic Prefix,循环前缀),也可以使用扩展CP,所以,对应的PSS和SSS之间的距离存在两种可能,需要终端采用盲检的方式识别,通常是采用PSS与SSS相关峰的距离进行判断。检测出SSS之后,系统采用的CP类型也就相应确定了。
PCI与参考信号
Cinit= nRNTIX214+qX213+[ns/2]X29+NcellID (3-1)
其中,NcellID 对应于小区的PCI。所以,相邻小区的PCI如果相等,那么这两个小区的PDSCH信道加扰序列的初始化值就相等,两个小区的PDSCH信道可能会产生一定的干扰。
PCI与小区专属参考信号
PCI与小区专属参考信号(CRS,Cell-specific reference signals)的产生,位置等都有着相关性,这些相关性导致了PCI在规划时一些需要注意的原则。
小区专属参考信号序列生成与PCI
小区专属参考信号在天线端口0~3上发送,并且只支持。
参考信号序列定义为
(3-2)
其中,ns表示时隙号(一个无线帧内),l标示一个时隙内的OFDM符号数。
c(i)在每个OFDM符号进行初始,见式(3-3)。
(3-3)
式(3-3)中,NcellID表示本小区的PCI。从这个公式,可以看到PCI与c(i)的关系,进而可以得出PCI与rl,ns(m)是相关的。相邻小区的PCI如果相同的话,那么它们的参考信号序列也会是相同的,因而会产生参考信号间的干扰。
小区专属参考信号位置与PCI
首先,参考信号序rl,ns(m)是按照如下原则映射到时隙ns的天线端口p,见式(3-4)。
(3-4)
其中,表示参考信号所占用的OFDM符号位置。端口0和端口1占用第0和倒数第3个OFDM符号相应的子载波位置。端口2和端口3占用第1个OFDM符号相应的子载波位置。p表示天线端口,k表示参考信号所占用的频域位置。
式中m表示参考信号序列的序号,m`表示本小区参考信号
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