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PRACH原理及其计划方法
Physical Random Access Channel物理随机接入信道
PRACH计划概述
?作用:PRACH信道用作随机接入,是用户进行初始连接、切换、连接重建立,重新恢复上行同时唯一路径。UE经过上行RACH来达成和LTE系统之间上行接入和同时。
?原理:用户使用PRACH信道上Preamble码接入,每个小区Preamble码为64个。 Preamble由ZC根序列(长度839)循环移位产生,PRACH信道计划关键计划Ncs大小(循环移位长度)、起始/终止根序列逻辑编号。
?Preamblesequence序列产生过程
Preamble序列承载在接入信道中,preamle序列是有ZC序列推出来,推导公式以下:
其中Nzc = 839,该序列实际是一个虚数数列,简单了解用序列每个单元是32bit一个数,该数表示虚数,高16为实部,低16位为虚部,整个了解成一个数也行。
每个小区使用64个preamble,使用时在其中选择一个进行接入,64个preamble产生是首先使用一个ZC根产生一个839序列,然后经过Ncs参数对这个序列进行循环移位,假如移位步长较大而不够64个preamble,则再拿一个根序列ZC序列进行循环移位,直到满足个数要求。这么做原因是不一样循环位移步长和小区接入半径相关,所以有不一样Ncs参数,Ncs是经过系统消息广播下来。最初选择根也是经过配置下来。
简单了解:
比如 表示0号preamble,往右循环移位1位表示1号,往右循环移位1位表示2号
PRACH计划步骤:(华为)
Step1:依据小区半径决定Ncs取值;按小区接入半径10km来考虑,Ncs取值为93;其中Ncs和小区半径约束关系为:
Step2: 839/93结果向下取整结果为9,这意味着每个索引可产生9个前导序列,64个前导序列就需要8个根序列索引;
Step3:这意味着可供根序列索引为0,8,16…832共104个可用根序列索引;
Step4:依据可用根序列索引,在全部小区之间进行分配,原理类似于PCI分配方法
Ncs configuration
value
低速小区Unrestricted set
高速小区Restricted set
0
0
15
1
13
18
2
15
22
3
18
26
4
22
32
5
26
38
6
32
46
7
38
55
8
46
68
9
59
82
10
76
100
11
93
128
12
119
158
13
167
202
14
279
237
15
419
-
表1 Ncs可取值(前导格式0-3)
LTE中PRACH
在FDD模式下(以下若未尤其指出,均是对FDD模式而言)PRACH大小为6个RB,每个子帧中,至多有一个PRACH(36.211,Section 5.7.1)。TDD模式下,许可一个子帧中存在多个频分PRACH。
PRACH中前导序列,包含长度为 循环前缀(CP)和长度为 序列。以下图所表示:
为了适应不一样小区大小,LTE FDD中PRACH定义了四种类型,
上面图中,格式1和格式3使用了较长CP,适适用于小区半径较大情况。格式2和格式3中反复前导序列适适用于路损较大小区环境。格式0占据一个子帧长度,格式1和格式2占据两个连续子帧长度,格式3占据3个连续子帧长度。从上图能够看出,PRACH中CP和前导序列并没有占满整个子帧时间,剩下部分即为保护时间(Guard Period),这对非同时上行PRACH来说是必需。
由MAC层触发随机接入前导序列,只能在特定时频资源上发送。PRACH在频域上位置由上层半静态设定,经过SIB2中参数prach-FreqOffset广播,prach-FreqOffset值代表是物理块资源号码,满足 ,取值范围在0到94之间,PRACH上不存在跳频。
SIB2中参数prach-ConfigIndex(0到63之间取值)决定了小区中PRACH能够出现帧和子帧位置和所使用PRACH类型。在3GPP 36.211 Table 5.7.1-2中定义。
Table 5.7.1-2: Frame structure type 1 random access configuration for preamble formats 0-3.
PRACHConfiguration
Preamble
System frame number
Subframe number
PRACH Configuration
Preamble
System frame number
Subframe number
Index
Format
Index
Format
0
0
Even
1
32
2
Even
1
1
0
Even
4
33
2
Ev
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