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第5章-LTE物理层协议
5.5.1 下行物理信道 7.物理控制格式指示信道 物理控制格式指示信道承载一个子帧中用于PDCCH传输的OFDM符号个数(1个、2个或者3个)的信息。在一个子帧中可以用于传输PDCCH的OFDM符号个数如表5-8所示。 子帧 可以用于PDCCH传输的OFDM符号个数 帧结构类型2中的子帧1和子帧6 1、2 同时支持PMCH和PDSCH传输的载波中的MBSFN子帧 1、2 不支持PDSCH传输的载波中的MBSFN子帧 0 所有其他子帧 1、2、3 5.5.1 下行物理信道 8.物理下行控制信道 一个物理控制信道在一个或者多个控制信道粒子(CCE)上传输,其中CCE对应一个RE的集合。系统中的CCE从0开始编号。PDCCH支持表5-9所列的多种格式。 PDCCH格式 CCE数目 PDCCH格式 CCE数目 0 1 2 4 1 2 3 8 9.物理HARQ指示信道 PHICH信道承载HARQ的ACK/NACK。多个PHICH映射到相同的资源粒子上,形成PHICH组,其中在同一组中的PHICH通过不同的正交序列来区分,PHICH资源由序号组来表示。 5.5.2 上行物理信道 1.概述 上行传输使用的最小资源单位叫做资源粒子(Resource Element,RE)。 2.时隙结构和物理资源粒子 (1)资源栅格 一个时隙中传输的信号可以用一个资源栅格来描述,其大小为 个子载波和 个SC-FDMA符号,如图5-59所示。 5.5.2 上行物理信道 一个时隙中的SC-FDMA符号个数取决于由高层配置的循环前缀长度,如表5-10所示。 配置 常规CP 12 7 扩展CP 12 6 (2)资源粒子 (3)资源块 5.5.2 上行物理信道 3.物理上行共享信道 上行共享信道(UL-SCH)的物理模型如图5-60所示。 5.5.2 上行物理信道 PUSCH的基带信号产生流程如图5-61所示,包含如下几个步骤: (1)加扰; (2)对加扰的比特进行调制,生成复值符号; (3)传输预编码,生成复值调制符号; (4)将复值调制符号映射到RE; (5)为每一个天线端口生成复值时域SC-FDMA信号。 5.5.2 上行物理信道 4.物理上行控制信道 PUCCH支持多种格式,如表5-11所示。 PUCCH格式 调制方式 每子帧中的比特数(M bit) 1 N/A N/A BPSK 1 1b QPSK 2 2 QPSK 20 QPSK+BPSK 21 2b QPSK+BPSK 22 5.4.2 下行物理信号资源映射 4天线MIMO RS结构的修改是由RS跳频和RS Shifting技术引起的。LTE考虑采用跳频或Shifting(最终只采用了Shifting)技术抑制小区干扰,如图5-39所示。 5.4.2 下行物理信号资源映射 决定改变图5-37所示的4天线RS结构,将第2、第3天线RS移到第2列OFDM符号,分别位于第0、第1天线所在的子载波,如图5-40所示。 5.4.2 下行物理信号资源映射 3.eNode B间参考信号复用 参考信号是数据和控制信令正确解调的基础,因此应比数据信道具有更好的小区间干扰抑制能力。相邻eNodeB的RS之间首先采用FDM复用,即占用不同的子载波组,以抑制小区间干扰。 5.4.2 下行物理信号资源映射 4.小区间参考信号复用 在LTE的早期研究中,曾考虑一个eNode B内不同小区的RS采用不同的正交掩码(Orthogonal Covering)实现CDM复用,相应的码设计不仅要支持一个eNode B包含3个小区的情况,也必须满足一个eNode B包含大量小区(6个或更多)的情况。 5.下行参考信号跳频技术 下行RS的跳频技术就是在相邻的时隙或子帧之间采用不同的RS时频图案。RS的跳频从理论上说可能带来两种潜在的好处:一是可以获得更佳的频率选择性分集;二是可以实现相邻小区或eNode B的RS之间的干扰随机化,尤其是可能支持大量小区之间的低干扰RS,而且理论上不需要对跳频图案进行小区规划。 5.4.2 下行物理信号资源映射 6.下行参考信号序列设计 参考信号的序列设计需要满足下行数据解调、下行信道探测和小区有哪些信誉好的足球投注网站的需要,其最重要的设计就是要减小与相同时频资源上其他参考序列的相互干扰。 7.下行参考信号的功率增强 下行RS可以采用功率增强(Power Boosting)来提高信道估计的性能,但是如果采用RS Power Boosting,UE必须知道RS符号和数据符号功率的比率,只有精确地掌握这个比率,才能将通过RS获得的信道估计值准确地用于数据解调。 8.MBSFN参考信号设计 MBSFN RS的设计有其特殊要求,在混合载波MBSFN系统的一个无线帧中,通常大部分资源用于单播业务,而只有
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