LTE下行物理信道.docx

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1、LTE下行物理信号与信道1.下行物理信号?下行同步信号?主同步信号(PSS)PSS主同步信号:使用ZadoffChu(ZC)序列产生,用于区别扇区号?辅同步信号(SSS)SSS辅同步信号:使用伪随机序列产生,用于区别基站LTE小区、基站规划:168个基站(SSS来区分基站号),每个基站3个扇区(PSS区分扇区)。一共504个小区(PCI-PhysicalCellIdentifier),在LTE系统中进行复用。作用:UE与系统进行同步?下行参考信号?小区专用参考信号(CRS)CRS:用于下行信道估计,及非beamforming模式下的解调。调度上下行资源,用作切换测量。?

2、MBSFN参考信号?UE专用参考信号(DRS)DRS:仅出现于波束赋型模式,用于UE解调。?PRS:主要用于定位下行参考信号特点作用1:由上述特点,参考信号可以用来测量下行信道的质量作用2:位置是固定的,当一个参考信号发送时候,不能有任何其他信号发射;作用3:识别天线;2.下行物理信道(1)功能概述:物理下行控制信道(PDCCH):承载下行调度信息,用于指示PDSCH相关的传输格式,资源分配,HARQ信息等;物理下行共享信道(PDSCH):承载下行业务数据?;物理广播信道(PBCH):承载广播信息?,传递UE接入系统所必需的系统信息,如带宽,天线数目等;物理控制格式指示

3、信道(PCFICH):一个子帧中用于PDCCH的OFDM符号数目;物理HARQ指示信道(PHICH):用于NodB向UE反馈和PUSCH相关的ACK/NACK信息,承载HARQ信息?;物理多播信道(PMCH):传递MBMS相关的数据,在支持MBMS业务时,用于承载多小区的广播信息?。(2)下行信道的映射(3)下行物理信道的处理过程.1、下行物理信道一般处理流程?具体如下:???1)加扰:对将在一个物理信道上传输的每一个码字中的编码比特进行加扰;上行链路物理信道加扰的作用是区分用户,下行链路加扰可以区分小区和信道。???2)调制:对加扰后的比特进行调制,产生复值调制符号。

4、???3)层映射:将复值调制符号映射到一个或者多个传输层。ü把调制后的数据流(codeword)分配到不同的层上。???4)预编码:将每层上的复值调制符号进行预编码,用于天线端口上的传输。降低误码率,提高精度(分集、MIMO、波束赋形三种方式的具体实现,包括8种天线传输模式)目前的R9版本主要分了8类MIMO,下面列出这8类分别讲解下原理和适用场景。 TM1,单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合。    TM2,发送分集模式:适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况。    TM3,大延迟分集:合适于终端(UE)高速移动的情况。 TM

5、4,闭环空间复用:适合于信道条件较好的场合,用于提供高的数据率传输。    TM5,MU-MIMO传输模式:主要用来提高小区的容量。    TM6,Rank1的传输:主要适合于小区边缘的情况。    TM7,Port5的单流Beamforming模式:主要也是小区边缘,能够有效对抗干扰。    TM8,双流Beamforming模式:可以用于小区边缘也可以应用于其他场景。Rel-8是7种 Rel-9是8种 Rel-10是9种(LTE-A)??5)资源单元映射:将每一个天线端口上的复值调制符号映射到资源单元上。·用户数据如何放置在RB中ü先放置频率列,然后放置符号列ü在用

6、户数据填充过程中,避开参考信号、控制信道的RE占用;???6)OFDM信号产生:为每一个天线端口产生复值的时域OFDM信号。2、下行物理信道(1)PBCHPBCH-广播信道。承载的是小区ID等系统信息用于小区收索过程。广播信息MIB在PBCH上发布MIB信息内容很少,原始的MIB只有10bit左右。包含了接入LTE系统所需要的最基本的信息:l下行系统带宽lPHICH资源指示l系统帧号(SFN)l天线信息映射在CRC的掩码当中l使用mask的方式l天线数目的信息等PBCH的位置时域位置:PBCH映射到每1帧的第1个子帧的第2个时隙的前4个符号频域位置:PBCH映射到中心频

7、带的72个子载波上。传输周期: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)(2)PCFICH-下行物理控制格式指示信道作用:指出控制信息(PDCCH)在资源块的什么位置、数量(即引导UE去读PDCCH信息),携带CFI(ControlFormatIndicator,是一串2进制数)信息,指示PDCCH占用的OFDM符号的数量(1,2或3);UE在接收了PCFICH后,就可以进行知道PDCCH位置,并进行PDCCH解调;采用QPSK调制,携带一个子帧中用于传输PDCCH的

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