LTE物理广播信道PBCH盲检.docx

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物理广播信道PBCH盲检

PBCH信息比特共24位。

1.dl-bandwidth,3 位,表示6,15,25,50,75,100 六种带宽.2.phich-duration,1 位,表示NormalorExtend

phich-resource,2 位,对应PHICH的参数Ng,={1/6,1/2,1,2}

SFN帧号高8位5.spare预留比特10位.

PBCH编码

1.CRC16位,并根据天线的个数进行Mask.

2.1/3码率的CC

3.对NormalCP而言,速率匹配输出1920比特,相当于重复16倍.

PBCH调制和映射

加扰,扰码与Cell_ID有关.

QPSK调制.

分层和预编码,多天线只有发送分集(TD)方式,无空间复用(SM)方式.

物理资源映射,subframe0 的slot1中前四个OFDM符号的72个子载波.注意天线端口为1,2,3,4的cell-specialRS 要保留.

5.40ms,每10ms发送一个可以自解码的PBCH.(其实10ms的数据相当于将circlebuffer 重复了4次)

6.对NormalCP 而言,40ms 的物理资源共4*(4*72-4*12)=960个子载波,每个子载波上传输一个QPSK符号,因此传输1920比特.

PBCH的接收:主要要解决三个问题.

天线配置未知。发送天线配置不同则接收端MIMO检测的操作不同,并且CRC的Mask也不同.简单的方法是轮流试发送天线为1,2,4的情况;复杂的方法是根据cell-specialRS(ReferenceSymbol) 进行发送天线估计,估计后再进行MIMO检测。

接收下来的10msPBCH是40ms中哪一段未知,因此解扰用的扰码是哪一段也未知.简单的方法是轮流用4段中的一段,直到CRC正确为止。

如何将多段10ms的PBCH合并译码?这个问题在理解了上面的原理后,相信大家很容易回答,有兴趣的可以回复评论进行讨论。

UE 在接入某小区前,需要先获取到该小区的系统信息,才能知道该小区是如何配置的,以便在该小区内正确的工作。小区是通过逻辑信道BCCH向该小区内的所有UE发送系统信息的。

从图1、图2、图3可以看出,逻辑信道BCCH会映射到传输信道BCH和DL-SCH。其中,BCH只用于传输MIB信息,并映射到物理信道PBCH;DL-SCH用于传输各种SIB信息,并映射到物理信道PDSCH。

图1:下行信道匹配

图2:从RRC信令中可以看出:MIB在BCH上传输

图3:从RRC信令中可以看出:SIB在DL-SCH上传输

对于各类SIB而言,RRC消息里所带的信息就是其要告诉UE的所有信

息。但对于MIB而言,除了RRC消息(MasterInformationBloc)k里所

带的信息外,它还有额外一些信息要告诉UE。这篇博文所要介绍的,就是

小区要通过MIB告诉UE哪些信息,以及UE如何检测到这些信息的。

UE通过检测PBCH,能得到以下信息:

通过接收到的MasterInformationBlock可以知道小区的下行系

统带宽、PHICH配置、系统帧号(SystemFrameNumber,SFN。更确切地说,获取到的是SFN的高8位,最低2位需要在PBCH盲检时得到,这会在后面介绍)。

小区特定的天线端口(cell-specificantennaport )的数目:1

或2或4。

用于L1/L2controlsignal (包括PCFICH、PHICH、PDCCH)的传输分集模式(transmit-diversityscheme):PBCH和L1/L2controlsignal 都只能使用单天线传输或传输分集,如果使用传输分集,PBCH 和L1/L2controlsignal 会使用相同的多天线传输分集模式。

图4:MIB在时域上的调度

经过小区有哪些信誉好的足球投注网站过程后,UE已经知道了10mstiming,也即知道了子帧

0所在的位置。

PBCH 时域上位于子帧0的第2个slot的前4个OFDMsymbol,频域上占据72个中心子载波(不含DC)。

PBCH 在40ms周期内重复4次,每一次发送的PBCH都携带相同的

codedbit,也就是说,每一次都是可以独自解码的。因此,在信道质量

(SIR)足够好的情况下,UE可能只接收这40ms内的其中

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