LTE无线信道原理(一二三 三部分全)课件.ppt
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1、LTE无线原理一,课程目标,通过学习, 学员可了解以下知识LTE 无线信道类型LTE 无线信道知识LTE 无线流程和控制知识,LTE无线信道类型,无线协议栈概述,eNode-B,信道结构,根据其承载的信息类型对逻辑信道进行定义。逻辑信道分为控制和业务信道。回答的问题:其传输的内容是什么?根据如何发送信息以及所发送信息的特性对传输信道进行定义。回答的问题:其如何传输?根据用于传输数据的物理资源对物理信道进行定义。在物理水平,可以区分:物理信道上映射的是传输信道。物理信号并不承载信息而是用于同步和测量。,逻辑信道,3GPP已经定义了以下控制逻辑信道:BCCH,广播控制信道,用于传输系统控制信息。U
2、E在请求一个连接前必须对其进行解码。PCCH,寻呼控制信道,其为一个传送寻呼消息和系统信息更改通知的下行链路信道。当网络不知道UE所处的小区时,该信道用于寻呼。CCCH,公共控制信道是一个在UE和网络间发送控制信息的信道。该信道用于与网络间不存在RRC连接的UE。DCCH,专用控制信道是一个在UE和网络间发送专用控制信息的点对点双向信道。该信道用于具有RRC连接的UE。MCCH,多播控制信道是一个点对多点的下行链路信道,该信道用于为一个或者多个MTCH将MBMS控制信息从网络发送到UE。该信道仅用于接收到MBMS的UE。,逻辑信道续,3GPP已经定义了以下业务逻辑信道:DTCH,专用业务信道为
3、一个UE专有,用于传送用户信息。上行链路和下行链路都可以存在DTCH。MTCH,多播业务信道是一个将业务数据从网络发送到UE的点对多点下行链路信道。该信道仅用于接收到MBMS的UE。,传输信道,传输信道定义了如何传输信息以及所传输信息的特点。继承自WCDMA,传输信道上的数据组织到“传输块”(TB)中。可以每隔TTI = 1 ms发送一个传输块“传输格式”(TF)定义了如何发送块:传输块大小,其取决于MCS和分配的PRB的个数允许的调制机制天线映射,传输块,TTI = 1 ms,传输块,注意:在多天线系统中,每个TTI可以有2个TB。,传输信道续,3GPP已经定义了以下DL中的传输信道:广播信
4、道(BCH)的特征为:以一个带有稳健调制的固定的、预定义的传输格式在整个小区覆盖范围内广播。下行链路共享信道(DL-SCH)的特点是:通过改变调制、编码和发射功率来实现动态链路自适应支持H-ARQ(无线重传)寻呼信道(PCH)的特点是:要求在整个小区中广播多播信道(MCH)的特点是:要求在小区的整个覆盖范围内广播,传输信道续,3GPP已经定义了以下UL中的传输信道:上行共享信道(UL-SCH)的特点包括:通过改变发射功率和可能的调制及编码支持动态链路自适应支持动态和半静态资源分配随机接入信道(RACH)的特点包括:有限的控制信息碰撞的风险,MAC层,传输信道续,BCCH,PCCH,CCCH,M
5、CCH,DCCH,DTCH,MTCH,BCH,PCH,DL-SCH,MCH,UL-SCH,传输信道,逻辑信道,从传输信道到物理信道,此后传输信道映射到物理信道上,这些物理信道在空中接口上发送。计算一个CRC并将其附加到每个TB。其允许接收机检测错误。其用于重传机制,比如HARQ。根据传输格式和无线质量对TB进行编码和交织。H-ARQ是一个运行于UE和eNodeB中的过程,在出现错误的情况下其允许快速重传。产生的比特序列调制并且映射到用于传输的资源块(一个或者多个RB)的子载波上。,100比特,传输块,物理层,物理信道续,DL物理信道包括: 物理DL共享信道(PDSCH)其为一个共享信道,该信道
6、用于承载用户数据、无线&核心网络、系统信息(BCH)和寻呼消息。物理DL控制信道(PDCCH)其为一个共享信令信道,该信道用于承载资源的分配(PDSCH)。物理广播信道(PBCH)该信道用于广播系统消息。UL物理信道包括:物理随机接入信道(PRACH)其为一个共享信道,该信道用于接入过程。物理UL共享信道(PUSCH)其为一个共享信道,该信道用于承载用户数据、无线&核心网络。物理UL控制信道(PUCCH)其为上行链路的一个共享信令信道,允许UE在PUSCH上请求资源。,下行信道映射,PCCH: 寻呼控制信道BCCH: 广播控制信道CCCH: 公共控制信道DCCH: 专用控制信道DTCH: 专用
7、业务信道PCH: 寻呼信道BCH: 广播信道DL-SCH:下行共享信道,DL-RS:下行参考信号信道SCH: 同步信道PCFICH: 物理控制格式指示信道PHICH:物理HARQ指示信道,PBCH:物理广播信道PDSCH:物理下行共享信道PDCCH: 物理下行控制信道,上行信道映射,CCCH: 公共控制信道DCCH: 专用控制信道DTCH: 专用业务信道RACH: 随机接入信道UL-SCH: 上行共享信道PUSCH: 物理层上行共享信道PUCCH: 物理层控制信道PRACH: 物理随机接入信道,练习,LTE中,以下( )传输信道没有逻辑信道。PCH 2) RACH 3) DL-SCH 4)BC
8、HLTE中,负责管理传输信道的是( )协议。1)RRC 2)RLC 3)MAC 4) PDCP,LTE开机小区搜索流程,同步,开机后,UE知道以下信息:UE的种类及其功能。首选PLMN。载波。UE需要知道:帧同步以便能够解码DL无线帧。小区参数以便能够请求一个连接。UE可以使用:PSS:主同步信号。SSS:辅同步信号。BCH:广播信道。,LTE小区规划扰码应用,LTE采用扰码是为了更好的实现不同小区的同频通信下行扰码应用:无扰码:同步信道 (SCH)小区特征扰码:物理广播信道 (PBCH)、物理控制格式指示信道 (PCFICH)、物理下行链路控制信道 (PDCCH)和物理HARQ指示信道 (P
9、HICH)小区及手机分配号特征扰码:物理下行链路共享信道 (PDSCH),加扰-扰码,- 猫吃老鼠,n bits,鼠老吃猫,n bits,2 加扰-编码速率不变,但是特征却改变了,频率同步,不论带宽是怎样,PSS、SSS和BCH都承载于6个资源块(RB)上6个RB= 6 * 12个子载波= 72个子载波,6个中心RB,通过这种方式,这些信号独立于带宽,并且在解码该信号时无需知晓该信号。,带宽:从1.4到20 Mhz,小区扰码同步,同步信号向UE提供小区id。LTE支持504种不同的小区标识。其分为168个小区id组,每个组有3个小区id。小区id = 3*小区组id + 组中的小区id,时隙同
10、步(FDD),主同步信号(PSS):用于时隙同步。在每个帧的第1个&第6个子帧的时隙0的最后一个OFDM符号上。承载组序列中3个小区id中的一个。,帧同步(FDD),辅同步信号(SSS):用于帧同步。位于与PSS相同的时隙。在每个帧的第1个&第6个子帧的时隙0&10的倒数第二个OFDM符号上。 承载168个唯一小区组标识符中的一个。,TDLTE帧的同步结构,主同步信号(PSS):位于子帧#1和#6中的第三个符号上。辅同步信号(SSS):位于子帧#0和#5中的最后一个符号上。特殊帧内在UpPTS上发送S-RACH。主广播信道(P-BCH)和动态广播信道(D-BCH):与其在LTE FDD中的位置
11、相同。,关键控制信道到TDD配置#1的映射,公共参考信号(DL-RS)检测,物理资源块 (PRB),f,子帧 (1 ms),参考符号,参考信号交错于时频平面中;移动插值以便获得信道的2-D图片 序列通过以上公式生成,LTE下行链路:用于1、2和4天线端口的公共RS结构,RS开销4.8%用于1 Tx9.5%用于2 Tx14.3%用于4 Tx,小区指定RS位置的频移以避免RS重叠,LTE下行链路:虚拟天线的公共RS结构,虚拟单天线端口 5 (TD-LTE实现波束赋形技术-8根物理天线)区分不同智能天线不能支持多天线复用虚拟单天线端口 4(MBMS 使用)实现Physical Mulicast ch
12、annels (PMCH) 和PDSCH的隔离,获取小区参数,eNodeB使用BCH信道向UE提供最关键的信息信息在预定义的时-频资源上发送该信息组织为不同的信息块:MIB:主信息块。系统帧号DL系统带宽 eNodeB上的发射天线数周期:4个RFSIB1如何调度其他SIB以及如何实现小区可达性周期:8个RFSIB2:接入信息SIB3:用于小区重选的服务小区信息SIB4:同频邻近小区SIB5:其他e-UTRA频率SIB6:UTRA频率,获取小区信息续,MIB由BCH信道承载。所有SIB都由DL-SCH承载。多天线时采用发射分集,BCCH,系统信息,BCH,DL-SCH,PBCH,PDSCH,仅M
13、IB,其他SIB,下行信道: PBCH,物理广播信道周期40ms子帧 #0,时隙#1,符号 #0,1,2,34个可自解调数据块带宽72 个子载波,占据频带中间6RB,1.08Mhz天线端口号1/2/4 天线端口通过不同的CRC掩码可知多天线时采用发射分集方式发送,携带MIB消息,共24 bits带宽信息,3bitsPHICH 配置信息,3bits系统帧号 (SFN),8bits(高位)预留,10bits,SFN mod 4 = 0,10,ms,10,ms,PBCH TTI,=,40,ms,Radio frame,=,10,ms,10,ms,Subframe,=,1,ms,OFDM,符号,Cod
14、ed BCH transport block,20 MHz,中间 6 PRBs (72 subcarriers = 1.08 MHz),1.4 MHz,3 MHz,5 MHz,10 MHz,15 MHz,1.08 MHz,小区搜索,终端搜索主同步信道P-SCH获得频率和时间信息捕获5ms 定时, 在系统带宽的核心72个子载波; 有3种可能的序列;每个序列对应每组的一个ID编号一旦捕获P-SCH,关联位置的辅同步信道S-SCH就确定了, S-SCH 的加扰采用本小区的P-SCH序列。捕获10ms定时, S-SCH内容即168个组号;P-SCH (ID号)+ S-SCH(组号) 得到小区物理层ID
15、;知道了频率及时间同步信息,再加上所计算出的小区的ID,可以知道小区专属参考信号(DL-RS)的位置一旦正常检测到小区专属参考信号,终端可以用小区ID对应的扰码解调广播信道PBCH,获取MIB信息继续检测PDSCH信道的系统消息,直到获得足够信息,5 ms,10 ms,共有504个物理层小区ID,采用二阶同步识别,分成168组,每组包括3个ID,主同步,辅助同步,参考信号,PBCH,PDSCH,练习,LTE有( )种小区扰码?A. 168B. 3C. 504D. 512SSS信道的扰码有( )种?A. 168B. 3C. 504D. 512,LTE无线原理二,课程目标,通过学习, 学员可了解以
16、下知识LTE 无线信道类型LTE 无线信道知识LTE 无线流程和控制知识,LTE无线初始通信流程,概述,eNodeB,MME,网关,ePC,同步,获取DL参数,RRC连接,初始网络附着,当UE开机,其必须处于RRC连接状态,这样才能与网络交换数据和信令。RRC连接建立后,初始网络附着允许建立从UE承载数据到网关的所有承载。,扫描,概述续,RRC连接建立后,建立信令无线承载(SRB)。SRB是一个仅承载信令的无线承载:SRB1承载RRC信令。SBR2承载NAS信令,即在核心网和UE之间。,概述续,在初始附着期间: 选择一个MME。认证UE。为UE分配一个IP地址。选择S-GW和P-GW。在S1-
17、U、S5/S8和空中接口上建立无线承载。将RRC连接配置为允许用户数据业务。初始附着结束时,UE可达外部网络。,概述续,RRC连接基本上由2个步骤组成:基于竞争的随机接入。为了建立连接而进行的信令交换。当UE请求一个连接时,还没有连接eNodeB的专用资源。所以UE要使用一个上行链路公共信道,该信道必须能够处理同一时间请求接入的多个UE间的碰撞。,eNodeB,随机接入过程,当UE获取了系统参数后,其必须请求一个RRC连接。因为其无专用资源,该UE使用随机接入过程来请求连接,其间使用的是公共上行链路资源。该过程结束,UE处于RRC连接状态UE和eNodeB可以使用专用无线资源来交换数据以下情况
18、下同样会使用该过程:自RRC_IDLE发起的初始接入 RRC连接重建过程切换,RRC_CONNECTED(激活状态),RRC_NULL(分离状态),业务/HO,RRC连接使用随机接入过程,随机接入过程续,通过4个步骤实现UE与eNodeB间信令消息的交换,eNodeB,UE接收到临时C-RNTI来在空中接口上对其进行标识,该消息同样传送了RRC连接请求,与先前的消息不同步。 将临时C-RNTI升级到C-RNTI,LTE无线网络临时分配号码(RNTI),RNTI应用机制:16bit扰码,用于对PDCCH的CRC部分加扰,以实现更安全的下行寻址机制RA-RNTI:随机接入RNTI,由eNodeB和
19、终端根据上行RACH的前导码发出的时间和频率计算得到,用于解开PDCCH分配给接入终端的信息。C-RNTI:小区RNTI,用于标识小区中每个终端的无线连接,解开对应PDCCH的授权信息。P-RNTI:用于解开PDCCH中寻呼组的信息,从而定位PDSCH的寻呼信息SI-RNTI:用于解开对应PDSCH中的SIB信息,随机接入过程续,物理随机接入信道(PRACH):在频谱的任何地方都由6个RB组成。占用每个帧的1和3子帧。前导:由Zadoff-Chu序列生成。与一个RA-RNTI相关。每个小区有64种前导序列。,eNodeB,前导,UL,DL,6个RB用于PRACH,LTE上行链路:随机接入信道格
20、式,在信道条件差的情况下,格式#2 和#3提供了一个2 x 0.8ms前导重复,以此提高检测性能多普勒校正 = 1/0.8ms = 1.25 kHz 满足高速UE多普勒频移的敏感度(120 km/hr)格式0-3共同支持FDD和TDD,前导序列长度都是839格式4为TD-LTE专用,可以利用UpPTS在核心频率1.08MHz中传送,节省资源,前导序列长度是139,1ms=30720Ts,一个Ts (采样周期)约:0.0326 微秒最大小区范围 (m) = 3E8 * Tgap/2,随机接入过程续,响应传送:RA-RNTI,使得响应与前导匹配时间对齐信息临时C-RNTI初始UL授权,为临时C-R
21、NTI分配资源C-RNTI标识一个RRC连接。,eNodeB,前导,与一个RA-RNTI相关,PDCCH上的随机接入响应,RRC连接建立,RRC连接建立的主要步骤包括:,eNodeB,RRC连接请求,RRC连接建立,RRC连接建立完成,该请求包括: - UE id(比如TMSI) - 建立原因,建立SRB1的无线资源配置,SRB = 信令无线承载,所选PLMN的Id NAS专用信息,附着建立,附着建立的目的是为UE和P-GW间的用户数据建立一个默认的EPS承载。 其包括:认证分配IP地址建立无线承载,S1承载、S5承载,PSTN,因特网,eNodeB,eUTRAN,MME,P-GW,ePC,U
22、E,EPS承载,S-GW,练习,PRACH有( )种前导序列?A. 168B. 64C. 504D. 512接入流程的随机接入响应是MSG( )?A. 1B. 2C. 3D. 4,LTE无线业务通信流程,EPS承载,EPS是一个面向连接的传输网络,所以其需要在两个端点(即一个UE和一个PDN-GW)之间建立一个“虚拟”连接该虚拟连接命名为“EPS承载”其提供一个“承载服务”,即一个具有特定QoS属性的传输服务。与该承载相关的QoS参数包括:QCI、ARP、GBR和AMBR。,因特网(PDN),eNodeB,e-UTRAN,MME,P-GW,UE,EPS承载,S-GW,EPS承载续,数据无线承载
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