LTE信道及随机接入解析课件.ppt
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1、LTE信道及随机接入专题,LTE信道及随机接入专题,教学内容,LTE信道格式与映射UE开机流程UE随机接入过程,教学内容LTE信道格式与映射,LTE物理信道,LTE下行物理信道广播信道:PBCH控制信道:PCFICH,PHICH,PDCCH业务信道:PDSCH多播信道:PMCHLTE上行物理信道控制信道:PUCCH业务信道:PUSCH随机接入信道:PRACH,LTE物理信道LTE下行物理信道,下行物理信道,广播信道PBCH ( Physical Broadcast Channel )广播信道分为MIB和SIB两部分,MIB信息承载在PBCH信道上。SIB信息在PDSCH信道上承载。PBCH位于
2、子帧0时隙1的前4个OFDM符号,频域上占用中间的6个RB的72个子载波,调制方式QPSK。MIB信息主要内容:系统带宽指示,系统帧号,PHICH资源指示信息。控制信道:物理传输格式指示信道PCFICHPhysical Control Format Indicator Channel (PCFICH)指示一个子帧内PDCCH所占OFDM符号数(1、2 、 3或4),调制方式QPSK。资源映射:映射到该子帧第一个OFDM符号的4个REG中扩展到整个带宽,充分捕获频率分集增益。,下行物理信道广播信道PBCH ( Physical Broa,下行物理信道,控制信道:物理HARQ指示信道PHICHPh
3、ysical hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH)承载PUSCH信道的ACK/NACK应答,调制方式BPSK不同PHICH信道映射到相同的RE构成PHICH组:1 PHICH group=8 PHICHs (normal cp)1 PHICH group=4 PHICHs (extend cp)控制信道:下行物理控制信道PDCCHPhysical Downlink Control Channel (PDCCH)承载下行物理层控制信令:包括上/下行数据传输的调度信息和上行功率控制命令信息。根据PCFICH指示,映射在一个子帧的前N(N=4)个OFDM符号。调制
4、方式QPSK。,下行物理信道控制信道:物理HARQ指示信道PHICH,下行物理信道,业务信道:下行物理共享信道PDSCHPhysical Downlink Shared Channel (PDSCH)承载下行业务数据。调制方式QPSK, 16QAM, 64QAM。物理多播信道PMCHPhysical Multicast Channel (PMCH)在支持MBMS业务时,用于承载多小区的广播信息。调制方式QPSK, 16QAM, 64QAM。,下行物理信道业务信道:下行物理共享信道PDSCH,下行物理信道映射,下行物理信道映射BCCHPCCHCCCHDCCHDTCHMC,上行物理信道,控制信道:
5、上行物理控制信道PUCCHPhysical Uplink Control Channel(PUCCH)上行的控制信息(UCI)的周期上报,这些上行控制信息包括HARQ-ACK、SR、CQI、PMI、RI。不能与PUSCH同时传输,具有多种格式。,上行物理信道控制信道:上行物理控制信道PUCCHPUCCH格,上行物理信道,业务信道:上行物理共享信道PUSCHPhysical Uplink Shared Channel(PUSCH)承载上行数据,承载来自上层不同逻辑信道的传输内容,包括:控制信息、用户业务信息、广播业务信息调制方式QPSK, 16QAM, 64QAM。为保证上行单载波特性,需要将数
6、据映射到连续的资源。,上行物理信道业务信道:上行物理共享信道PUSCH,上行物理信道,物理随机接入信道PRACHPhysical Random Access Channel(PRACH)用于UE随机接入时发送preamble信息 。PRACH在频域占用6个RB。PRACH时域结构:Preamble: CP + SequencePreamble之后需要预留保护间隔,上行物理信道物理随机接入信道PRACH,上行物理信道,物理随机接入信道PRACHPreamble使用Zadoff-Chu序列产生 ,根据时域结构、频域结构以及序列长度的不同,可以将Preamble分为如下五种格式。,上行物理信道物理随
7、机接入信道PRACH,上行物理信道,物理随机接入信道PRACHFormat03 频域资源位置子载波间隔1.25KHz ,常规子载波间隔的1/12 1个PRACH信道包含864个子载波(61212=864) 长度为839的preamble序列被映射至中间的839个子载波上。,上行物理信道物理随机接入信道PRACH,上行物理信道,物理随机接入信道PRACHFormat4 频域资源位置子载波间隔7.5KHz ,常规子载波间隔的1/2 1个PRACH信道包含144个子载波(6122=144) 长度为139的preamble序列被映射至中间的139个子载波上,上行物理信道物理随机接入信道PRACH,上行
8、物理信道映射,上行物理信道映射CCCHDCCHDTCHUL-SCHPRAC,LTE物理信号,下行物理信号参考信号小区专属参考信号(Cell-Specific RS,CRS)MBSFN参考信号用户专属参考信号(UE-Specific RS,Dedicate RS,DRS)同步信号主同步信号PSS (Primary Synchronization signal)辅同步信号SSS (Secondary Synchronization signal) 上行物理信号解调参考信号(Demodulation RS, DMRS) 探测参考信号(Sounding RS, SRS),LTE物理信号下行物理信号,下
9、行物理信号,下行参考信号作用下行信道质量测量(信道探测)下行信道估计,用于UE侧的相干检测和解调下行同步。小区专用参考信号在不支持MBSFN的小区的所有下行子帧上传输若子帧已用于传输MBSFN,那么只有子帧的前两个OFDM符号可以用于传输小区专用参考信号。小区专用参考信号能在天线端口03中的一个或几个上传输。参考信号序列与小区ID,帧的位置,OFDM符号序号,CP等有关。,下行物理信号下行参考信号作用,下行物理信号,小区专用参考信号参考信号映射初始位置与小区ID,RB序号,天线端口号,OFDM符号序号等有关。,Normal CP,Cell ID=0时,Extend CP,Cell ID=0时,
10、下行物理信号小区专用参考信号Normal CP,Cell I,下行物理信号,MBSFN参考信号在分配给MBSFN传输的子帧上传送,使用天线端口4。只支持扩展CP。,Extended CP f=15kHz,Extended CP f=7.5kHz,下行物理信号MBSFN参考信号Extended CP f,下行物理信号,UE专用参考信号在普通子帧中发送,该信号以用户为单位,高层指示是否发送了该信号并且是否用作终端下行数据解调。仅在承载该用户数据的资源块上传输,天线端口5发送。,常规 CP 15kHz,扩展 CP 15kHz,下行物理信号UE专用参考信号常规 CP 15kHz扩展 CP,下行同步信号
11、,LTE 同步信号PSS (Primary Synchronization signal)SSS (Secondary Synchronization signal)同步信号的作用小区ID(共504个),由组ID和组内ID组成,分成168组,每组3个获得小区ID: 通过检测PSS和SSS来获得小区IDSSS:与小区ID组 一一对应,范围0-167PSS:与组内ID号 ,范围0-2小区ID:定时同步: 在检测PSS和SSS的过程中获得5ms定时和10ms定时PSS: 5ms 定时同步SSS: 10ms定时同步FDD/TDD系统识别,常规CP/扩展CP识别,下行同步信号LTE 同步信号,下行同步信
12、号,主同步信号序列的生成一个小区中的主同步信号在3个不同序列中选择。3个序列和一个物理层小区id组下的3个物理层小区id有一一对应的关系由频域 Zadoff-Chu 序列产生。辅同步信号序列的生成两个长度为31的二进制交错级联产生。二进制序列是由 生成长31的M序列循环移位得到。级联的序列由主同步信号给出的扰码序列进行加扰。,下行同步信号主同步信号序列的生成,下行同步信号,FS1,常规CP,FS2,常规CP,主同步信号在DwPTS域发送辅同步信号在子帧0的最后一个OFDM符号发送,主同步信号仅仅在时隙0和时隙10中发送辅同步信号仅仅在时隙0和时隙10中发送,下行同步信号FS1,常规CPFS2,
13、常规CP主同步信号在Dw,上行物理信号,解调参考信号(PUSCH用)用作求取信道估计矩阵使用Zad-off Chu序列生成,产生之后直接映射到资源元上,不作任何编码的处理。占用每一个Slot中的第4个SC-FDMA符号,其频域宽度与PUSCH占用的PRB一致,频域上连续,不同用户使用参考信号序列的不同循环移位值进行区分。PUCCH用解调参考信号用作求取信道估计矩阵,与PUSCH用解调参考信号基本一致,常规CP,上行物理信号解调参考信号(PUSCH用)用作求取信道估计矩阵,上行物理信号,探测参考信号(Sounding RS, SRS)独立进行发射,用作上行信道质量的估计与信道选择,计算上行信道的
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