LTE物理层规范概述.ppt

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下行数据传输方式 Nd=1 Nd=2 上行常规子帧 数据传输方式 Localized Localized + FH 下行物理信道 PDSCH:物理下行共享信道 PMCH:物理多播信道 PDCCH:物理下行控制信道 PBCH:物理广播信道 PCFICH:物理控制格式指示信道 PHICH:物理HARQ指示信道 下行物理信道一般处理流程 下行物理信道调制方式 [TBD] PHICH QPSK PCFICH QPSK PBCH QPSK PDCCH QPSK, 16QAM, 64QAM PMCH QPSK, 16QAM, 64QAM PDSCH 调制方式 物理信道 下行物理信道码字数目、层数目以及预编码操作 2,4 1 传输分集 1 1 单天线端口传输 PDCCH PBCH PCFICH PHICH 未规定 未规定 未规定 PMCH 2,4 1 传输分集 1,2,3,4 1,2 空间复用 1 1 单天线端口传输 PDSCH 可支持的层数目 可支持的码字数目 可支持的与编码操作 物理信道 RE映射 PDSCH、PMCH以及PBCH映射到子帧中的数据区域上; PDCCH、PCFICH以及PHICH映射到子帧中的控制区域上。 PBCH下页所示 PBCH位置(FS1) 常规CP 扩展CP 下行参考信号 小区专用参考信号,与非MBSFN传输关联 MBSFN参考信号,与MBSFN传输关联 终端专用的参考信号 小区专用参考信号 常规CP 小区专用参考信号 扩展CP MBSFN参考信号 扩展CP,15kHz 扩展CP,7.5kHz 参考信号序列 小区专用参考信号使用二维参考信号序列,对于常规CP,该二维参考信号序列由一个二维正交序列和一个二维伪随机序列进行符号乘积产生。对于扩展CP,该二维参考信号序列直接由一个二维伪随机序列产生 其他参考信号的序列未定 主/辅同步信号 FS1,常规CP FS2,常规CP 主/辅同步信号序列 主同步信号使用Zadoff-Chu序列 副同步信号使用的序列由两个长度为31的二进制序列通过交织级联产生,并且使用由主同步信号序列决定的加扰序列进行加扰,长度为31的二进制序列以及加扰序列都由m序列产生。 上行物理信道 PUSCH:物理上行共享信道 PUCCH:物理上行控制信道 PRACH:物理随机接入信道 PUSCH 调制方式包括QPSK、16QAM以及64QAM 传输预编码即DFT操作,为了简化DFT实现,要求DFT操作的点数必须为2、3、5的倍数。 在RE映射时,PUSCH映射到子帧中的数据区域上。 PUSCH处理流程 PUCCH ? ? N/A N/A ? 3 4 6 20 QPSK CQI 2 8 18 2 QPSK ACK/NACK 1 8 18 1 BPSK ACK/NACK 0 扩展CP 常规CP 支持的用户数 每用户对应的比特数 调制方式 用途 PUCCH格式 PUCCH format 0/1 常规CP 扩展CP PUCCH format 2 常规CP 扩展CP PRACH (Preamble前同步信号)参数 Preamble格式4在帧结构2中的UpPTS域中传输 Preamble序列 Preamble使用Zadoff-Chu序列产生 一个小区需要支持64个Preamble 一个小区的premable由一个Zadoff-Chu根序列通过进行不同的循环移位产生,如果这种方式不能提供足够的Preamble数目,可以使用逻辑序号与其相邻的Zadoff-Chu根序列产生。 对于Preamble格式0~3,存在838个根序列; 对于Preamble格式4,存在138个根序列。 Preamble基带参数 Preamble信号与上行其他物理信道中的信号都是单载波信号,但是它不是通过DFTS-OFDM产生,并且其子载波间隔/符号长度也不同 上行参考信号 解调用参考信号(DRS) 探测用参考信号(SRS) 上行参考信号序列通过一个基序列进行不同的循环移位产生。基序列被分为30组,每组包含长度小于等于60的基序列各一个(共5个),包含长度大于72、小于等于1320的基序列各两个(共206个)。对于长度大于或者等于36的基序列,由Zadoff-Chu序列产生;对于长度小于36的基序列,其序列由计算机有哪些信誉好的足球投注网站产生,目前规范中已经给出具体值。 PUSCH 解调用参考信号 常规CP 扩展CP 探测用参考信号 时域参数: 子帧位置:原则上可以在任何一个上行子帧内传输,系统通过D-BCH来广播哪一个子帧中存在SRS,并通过子帧偏移值来指示具体的位置 符号位置:可以放置在上行子帧

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