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LTE物理层基本概念与TDD时序.pptx

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LTE物理层;; 支持的信道带宽(Channel Bandwidth) 1.4MHz,3.0MHz,5MHz,10MHz,15MHz以及20MHz  上下行的信道带宽可以不同 下行信道带宽大小通过主广播信息(MIB)进行广播 上行信道带宽大小通过系统信息(SIB)进行广播; TDD帧结构 帧结构类型2,适用于TDD 一个长度为10ms的无线帧由2个长度为5ms的半帧构成 每个半帧由5个长度为1ms的子帧构成 常规子帧:由两个长度为0.5ms的时隙构成 特殊子帧:由DwPTS、GP以及UpPTS构成 支持5ms和10ms DL?UL切换点周期; TDD帧结构-上下行配置; 资源单元 (RE) 资源块 (RB) 常用符号;资源单元组 (REG) 控制区域中RE集合,用于映射下行控制信道 每个REG中包含4个数据RE 控制信道单元(CCE) 36RE,9REG组成 下行数据分配(RBG) ;Page8;分配类型2 DCI格式1A,1B或者1D时,会指明Localized/Distributed。上行R8版本都用类型2。 DCI格式1C,用Distributed,且VRB个数从 到 , 为2或4。;举例DCI format 0说明 - Carrier indicator – 0 or 3 bits. 小区编号,0为Pcell,否则为Scell的编号 - Flag for format0/format1A differentiation. 区分是格式0还是格式1a,两种格式大小一样 - Frequency hopping flag – 1. 跳频指示 下面是资源分配与跳频分配,bits数目为 - 上行资源分配类型0(就是RIV类型分配),且跳频 - NUL_hop 1或2bits,由系统带宽决定,该参数决定了跳频方式 - bits - 上行资源分配类型0(就是RIV类型分配),且不跳频 - bits, - 上行资源分配类型1(REL10新加的,没看过),且不跳频 MCS和冗余版本RV:5bits。上行RV是和MCS一起的,下行单独决定 New data indicator – 1 bit:表明是新数据还是重传 TPC command for scheduled PUSCH – 2 bits :功控参数,SPS时为位置参数 Cyclic shift for DM RS and OCC index – 3 bits。RS的循环位移,计算ACK序列的时候会用到 UL index – 2 bits :TDD帧格式0的时候,指明的后续发送PUSCH的子帧位置;Downlink Assignment Index (DAI) – 2 bits。包计数器,校验是否漏检,上行怎么用? CSI request 1 or 2 bits :CQI上报指示。如果UE配置了多小区为2bits SRS request – 0 or 1 bit. 是否需要上报SRS Resource allocation type – 1 bit. REL10新加了一种资源分配类型,前面会用到;传输信道 MAC层与PHY的接口,以及PHY中TB分割到速率匹配的过程都是传输信道 物理信道 物理层加扰过程后的操作都是指的物理信道。 映射 ;;;1、收到PDCCH 的DCI后,要知道什么时候发送PUSCH 查表Table 8-2,在第n帧检测到PDCCH, n+k帧发送上行数据 ;2、发出PUSCH后,要知道什么时候收PHICH。 查看表Table 9.1.2-1。设发出PUSCH的时间为n帧,在n+k帧PHICH应该收到eNb的A/N。;3、对于一般的HARQ,收到PHICH后,什么时候重发。 查看表Table 8-2 。第n帧检测到PHICH后(也可能DCI或两者都有),则在n+k帧发送上行数据。;4、对于TTI绑定,收到PHICH后,什么时候收到新的PDCCH的DCI,查看表Table 8-2a(见下,第n帧收到PDCCH,第n-i帧收到PHICH)。 n帧收到PDCCH,第n+k帧发送PUSCH,见表Table 8-2.;5、举例一般上行帧格式0;6、举例TTI绑定上行帧格式0;7、进程数目举例,帧格式0;1、收到PDCCH 的DCI后,在本子帧跟着下行PDSCH数据 2、第n帧在PUSCH或

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