lte物理层下行链路的介绍

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1、LTE物理层下行链路的介绍1、帧结构LTE系统中,其帧结构分为2种:帧结构1和帧结构2。1.1帧结构1帧结构1主要用于FDD的情况,其结构如下所示:图表11FDD帧结构这里每帧长度为,为最小的时间单位。每帧包含10个子帧,每个子帧又分成2个时隙,每个时隙的长度为。1.2帧结构2帧结构2主要用于TDD的情况,其结构如下所示:图表12TDD帧结构这里每帧长度为,每个帧分为2个半帧,每个半帧的长度为。每个半帧分为5个子帧,每个子帧由2个时隙组成,每个时隙的长度为。与FDD帧不同的是,TDD帧有一个特殊子帧,它的内容为DwPTS,GP和U

2、pPTS。2、时隙结构22.1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OFDM符号,如图表21所示。图表21下行资源栅格上面的取决于所用的系统带宽,其集合如下所示:图表22LTE带宽配置ChannelbandwidthBWChannel[MHz]1.435101520Transmissionbandwidthconfiguration6152550751001.1资源粒子资源粒子是资源栅格中的最小单位,它通过索引唯一标识。其中,,,在天线端口上的每一个资源粒子可表示为。1.1资源块资源块用于描述物

3、理信道到资源粒子的映射关系。这里有2种资源块:物理资源块和虚拟资源块。每个资源块的大小为:连续个子载波和连续个OFDM符号。这里和由循环前缀的长度和子载波间隔有关:图表23资源块的参数ConfigurationNormalcyclicprefix127Extendedcyclicprefix62431.2资源粒度组资源粒度组用于定义控制信道到资源粒子的映射。1、下行物理信道22.1物理信道在LTE系统中,下行物理信道有以下几种:lPhysicalDownlinkSharedChannel,PDSCHlPhysicalBroadcas

4、tChannel,PBCHlPhysicalMulticastChannel,PMCHlPhysicalControlFormatIndicatorChannel,PCFICHlPhysicalDownlinkControlChannel,PDCCHlPhysicalHybridARQIndicatorChannel,PHICH2.2物理信道与传输信道的对应关系它们与传输信道的对应关系为:图表31传输信道与物理信道的对应关系TrCHPhysicalChannelDL-SCHPDSCHBCHPBCHPCHPDSCHMCHPMCH图表3

5、2控制信道与物理信道的对应关系ControlinformationPhysicalChannelCFIPCFICHHIPHICHDCIPDCCH1、下行链路传输框图11.1下行链路发送12344.14.1.1下行链路发送框图LTE系统的下行链路发送框图如下所示:图表41LTE系统的下行发送框图图中红色字体表示模块所需要的输入的参数配置。下面是个别物理信道的参数配置情况:图表42物理信道的参数配置情况PDSCHPMCHPBCHPDDCH添加CRCL=24gCRC24AL=24gCRC24AA=24L=16gCRC16天线端口配置L

6、=16gCRC16天线配置情况RNTI分段和添加CRC需要需要不需要不需要信道编码Turbo码Turbo码卷积码卷积码速率匹配打孔数目E和打孔样式打孔数目E和打孔样式打孔数目E打孔数目E码块级联需要需要不需要不需要扰码q=1,2cintq=1,2cintq=1cintq=1cint调制QmQmQm=4Qm=4层映射层映射种类及其子类单端口模式确定使用单端口或分集模式,但未确定其子类确定使用单端口或分集模式,但未确定其子类预编码复用模式:CDD和码本的选择分集模式:使用的天线数目天线端口号为4确定使用单端口或分集模式,但未确定使用的天线

7、数目确定使用单端口或分集模式,但未确定使用的天线数目资源映射映射规律映射规律系统带宽配置和子载波数目PDCCH的格式、,和OFDM信号产生子载波总数或子载波间隔、采用CP的种类、系统带宽配置子载波总数或子载波间隔、采用CP的种类、系统带宽配置子载波总数或子载波间隔、采用CP的种类、系统带宽配置子载波总数或子载波间隔、采用CP的种类、系统带宽配置由于项目规定采用的是4*4的MIMO天线系统,并且从文章中可发现,其仿真使用的环境是turbo编码和复用模式。因此,可以推断,我们需要搭建的LTE物理信道为PDSCH信道。我们将重点调研此信道的

8、发送和接收过程。1.1.1PDSCH所需配置的参数PDSCH可配置的参数有以下几种:1)打孔数目E和打孔样式:,,,即需要知道分层数目,调制方式,上层配置的参数以及冗余版本数以及1)码字数目2)扰码起始值:它需要已知小区

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