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四川移动LTE培训
SC-FDMA:IFFT的点数与DFT中和后比原来少,从而降低了峰均比。所以我把那个时域上的单载波特性删除。 1.PUCCH、RBCH等其他控制信道的资源调度单位,也简单介绍一下 * 主要应用的是模式2、3、7 Offset的物理意义是时间差。这个时间差,需要在两个系统临频共存时配置一下。 举例来说,临频共存时,两个系统首先需要引用同一个时钟源(如一个GPS)。然后配置一下TD-LTE的帧起始时间为例如12:00 a.m.整以及后续每10ms的整数倍。接下来,需要配置TD-S的帧起始时间为(12:00+1.025ms) a.m.以及后续每10ms的整数倍。 两个的总时长都是5ms, * 黄色为下行,蓝色为上行。 TD-S的物理小区ID共128个,就是对应128个扰码的。 TD-S的C-ID应该是一个高层逻辑概念,和这里的物理ID完全不同且不关联。C-ID应该是全球唯一的,供RNC和核心网找到特定小区用的(如连接建立时或切换时) * 时域位置是5MS还是10MS,待确定 解调门限为北邮仿真结果。 PBCH不受限; PCFICH,用户数有关; 以上下行2:2,10ms调度一次,PDCCH占一个OFDM symbol为例: 每个symbol的CCE个数 =(1200-12-16-400)/ 36 =21 10ms内共有6个下行symbol(4个下行子帧中的,2个dwpts中的) 21*6=126 然后根据占用不同CCE个数的用户比例,确定10ms可以调度的用户数。 PUCCH承载的用户数: 用户如果需要传输上行控制信令的话,就要用PUCCH的RB(上面说的RB pair),图中同一个颜色的两个RB就是一个PUCCH RB pair。另外我们在计算上行容量的时候不是也要说清楚PUCCH的配置吗?就是诸如“PDSCH96个RB,PUCCH 4个RB”这样的说法。 那么假如给PUCCH配置了4个RB,能不能够小区内所有连接态UE传输上行数据?首先UE可以进行码分复用,共用这4个。实在用不够了,UE可以把控制信令也放在PUSCH上传输。 1、TD-S中通过上行Midamble码实现beamforming 2、信道估计是解调的前提条件,只有通过信道估计获得了信道信息后才能进行解调。信道估计还可以 搞清楚SC-FDMA与OFDMA的区别~ PBCH发射有充分的冗余,确保UE肯定能解出PBCH PDCCH因为和PDSCH不在同时发(因为在不同的symbol上),所以不存在功率抢占的问题。都是43dBm. UpPTS UpPTS可以发送短RACH(做随机接入用)和SRS(Sounding参考信号,详细介绍见后) 根据系统配置,是否发送短RACH或者SRS都可以用独立的开关控制 因为资源有限(最多仅占两个OFDM符号),UpPTS不能传输上行信令或数据 TD-SCDMA的UpPTS承载Uppch,用来进行随机接入 关键技术 帧结构 物理信道 物理层过程 逻辑、传输、物理信道 下行信道映射关系 上行信道映射关系 逻辑信道定义传送信息的类型,这些数据流是包括所有用户的数据。 传输信道是在对逻辑信道信息进行特定处理后再加上传输格式等指示信息后的数据流。 物理信道是将属于不同用户、不同功用的传输信道数据流分别按照相应的规则确定其 载频、 扰码、扩频码、开始结束时间等进行相关的操作,并在最终调制为模拟射频信号发射出去; 不同物理信道上的数据流分别属于不同的用户或者是不同的功用。 关键技术 帧结构 物理信道 物理层过程 物理信道简介 信道类型 信道名称 TD-S类似信道 功能简介 控制信道 PBCH(物理广播信道) PCCPCH MIB PDCCH(下行物理控制信道) HS-SCCH 传输上下行数据调度信令 上行功控命令 寻呼消息调度授权信令 RACH响应调度授权信令 PHICH(HARQ指示信道) ADPCH 传输控制信息HI(ACK/NACK) PCFICH(控制格式指示信道) N/A 指示PDCCH长度的信息 PRACH(随机接入信道) PRACH 用户接入请求信息 PUCCH(上行物理控制信道) HS-SICH 传输上行用户的控制信息,包括CQI, ACK/NAK反馈,调度请求等。 业务信道 PDSCH(下行物理共享信道) PDSCH 下行用户数据、RRC信令、SIB、寻呼消息 PUSCH(上行物理共享信道) PUSCH 上行用户数据、用户控制信息反馈,包括CQI,PMI,RI 关键技术 帧结构 物理信道 物理层过程 物理信道配置 关键技术 帧结构 物理信道 物理层过程 同步信号用来确保小区内UE获得下行同步。同时,同步信号也用来表示小区物理ID(PCI),区分不同的小区 P-SCH (主同步信道)
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