“频域”和“时域”.DOCVIP

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“频域”和“时域”

  上行SC-FDMA信號可以用“頻域”和“時域”兩種方法生成,頻域生成方法又稱為DFT擴展OFDM(DFTS-OFDM);時域生成方法又稱為交織FDMA(IFDMA)。採用哪種生成方法目前尚未確定,但大部分公司支持採用DFT-S-OFDM技術(如圖1所示)。這種技術是在OFDM的IFFT調制之前對信號進行DFT擴展,系統發射的是時域信號,從而可以避免OFDM系統發送頻域信號帶來的PAPR問題。 每一個時槽都有一個reference signal MU-MIMO就是多用戶MIMO了,又叫Virtual MIMO!比如基站2天線,UE單天線,比較近的兩個UE可以和基站組成2X2的MIMO。 sounding reference signal 主要是做上行信道質量檢測,用上行頻域調度 上行功率控制用來控制不同上行物理信道的發射功率。這些物理信道包括物理上行共享信 道(PUSCH)、物理上行控制信道(PUCCH) 如果 PDCCH (DCI 格式 0)中的FH域設置為1,UE 會進行PUSCH跳頻。 PUSCH跳頻意味著一個子幀中的兩個時隙上行傳輸所用的物理資源不佔用相同的頻段。 進行 PUSCH 跳頻的UE 需要確定它的子幀的第一個時隙的PUSCH 資源分配,其中包含PRB索引號。 UE 用來報告CQI(Channel Quality Indication)、PMI (Precoding Matrix Indicator)和 RI(Rank Indication)的時頻資源由eNB 控制。報告方式有週期性和非週期性兩種。UE 可以使用PUCCH進行週期性報告,使用PUSCH進行非週期性報告。 PUCCH format Modulation scheme Number of Bits Information format 1 N/A N/A Scheduling Request format 1a BPSK 1bit/subframe ACK/NACK format 1b QPSK 2bits/subframe ACK/NACK format 2 QPSK 20bits/subframe CQI format 2a QPSK+BPSK 21bits/subframe CQI+ACK/NACK format 2b QPSK+QPSK 21bits/subframe CQI+ACK/NACK TD-CDMA 時分-同步分多工存取(英文:Time Division - Synchronous Code Division Multiple Access Switch time 可以從70us~700us TDD的特殊subframe DwPTS 2.guard period 3.UpPTS (可以被sounding reference signal跟PARCH使用) LTE支援5毫秒與10毫秒兩種切換點週期,可以選擇的切換點設定如表1所示,如果切換點週期為10毫秒,則Subframe 6是可以用來進行下行傳輸的。 HSPA英文全稱為HSPA High-Speed Packet Access     WCDMA的R99和R4系統能夠提供的最高上下行速率分別為64kbps和384kbps,為了能夠與CDMA1XEV-DO抗衡,WCDMA在R5規範中引入了HSDPA,在R6規範中引入了HSUPA,HS-DPA和HSUPA合稱為HSPA。    HSDPA(高速下行分組接入)在下行鏈路上能夠實現高達14.4Mbit/s的速率。通過新的自適應調制與編碼以及將部分無線接口控制功能從無線網絡控制器轉移到基站中,實現了更高效的調度以及更快捷的重傳,HSDPA的性能得到了優化和提升。    HSUPA(高速上行分組接入)在上行鏈路中能夠實現高達5.76Mbit/s的速度。基站中更高效的上行鏈路調度以及更快捷的重傳控制成就了HSUPA的優越性能。 增冗(IR) (incremental redundancy):做法是地送出不同的位元,以便原始的那一位元合在一起,如此一就可以增加冗的料量,也就比可能可以回因所造成的。 下行--回HARQ是非同步的 上行-- 回HARQ是同步的 HARQ的設計 LTE FDD 系統中,HARQ的RTT(Round Trip Time)固定為8ms,且ACK/NACK位置固定,如圖4所示。TD-LTE系統中HARQ的設計原理與LTE FDD相同,但是實現過程卻比LTE FDD復雜,由于TDD上下行鏈路在時間上是不連續的,UE發送ACK/NACK的位置不固定,而且同一種上下行配置的HARQ的RTT長度都有可能不一樣,這樣增加了信令交互的過程和設備的復雜度。

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