[信息与通信]LTE 导频设计.doc
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1、 LTE 导频设计目 录LTE 导频设计研究报告1目 录2图 表4表 格71 引言91.1 编写目的91.2 预期读者和阅读建议91.3 缩写术语92 上行导频设计102.1 上行帧结构设计概要102.1.1 早期的LTE上行帧结构102.1.2 LTE上行帧结构的演进及最终方案122.2 上行PUSCH DM参考信号设计132.2.1 多UE在SIMO模式下复用方式132.2.2 长块(LB)与短块(SB)的取舍162.2.3 参考信号序列生成172.2.4 Sequence Hopping232.2.5 Cyclic Hopping292.2.6 TDD上行参考信号设计302.2.7 信息
2、bit数确定342.3 上行PUCCH参考信号设计352.3.1 上行PUCCH参考信号帧结构中的设计352.3.2 RS Sequence的生成412.3.3 Hopping412.4 上行Sounding参考信号设计412.4.1 Sequences422.4.2 Bandwidth432.4.3 Cyclic shift & Hopping472.4.4 Period and Offset482.4.5 RPF482.4.6 SRS for UE Antenna Selection492.4.7 SRS在子帧中时域的位置492.4.8 SRS在子帧中频域的位置502.4.9 TDD523
3、 下行导频设计533.1 下行帧结构设计概要533.1.1 早期LTE下行帧结构533.1.2 LTE下行帧结构最终方案543.2 下行PDSCH DM参考信号设计553.2.1 复用方式553.2.2 下行导频符号时域位置603.2.3 下行导频在频域中的密度623.2.4 下行导频序列设计643.2.5 下行导频Hopping & shifting设计693.2.6 下行导频Power Boosting723.3 多天线下行导频的考虑753.3.1 2天线下行RS设计753.3.2 4天线下行RS设计763.4 TDD中下行导频的考虑813.5 下行MBMS导频设计813.5.1 混合un
4、icast的MBSFN813.5.2 专用MBSFN853.6 下行UE-Specific导频设计873.6.1 专用RS信号的支持873.6.2 专用RS信号结构设计894 36.211中的Finalization954.1 LTE系统中上行导频方案954.1.1 参考信号序列的生成954.1.2 解调参考信号984.1.3 Sounding参考信号1004.2 LTE系统中下行导频方案1044.2.1 小区专用参考信号1044.2.2 MBSFN参考信号1064.2.3 终端专用参考信号1085 结论以及建议1116 参考文献112 第 2 页 共 118 页图 表图表 21 包含2、3个
5、短块子帧结构版本11图表 22 去掉短块后上行子帧结构实例413图表 23 LTE上行导频参考信号设计最终方案514图表 24 上行Distributed(左)与Localized(右)参考信号结构314图表 25 上行参考信号FDM(左)与CDM(右)复用结构315图表 26 上行参考信号SB2相对与SB1的Staggering315图表 27 上行参考信号重叠315图表 28 ZC序列长度与序列数量关系1118图表 29 上行参考信号序列生成示意1419图表 210 Fujitsu关于方案“N-1”(左)与“Cyclic copy”(右)自相关与互相关值1420图表 211 Fujitsu
6、关于方案“N+1”自相关与互相关值1420图表 212 Nokia关于方案“Cyclic copy”与“N-1”的CM值1321图表 213 Fujitsu关于各方案的CM值1321图表 214 各公司上行短参考信号设计互相关性能比较1823图表 215 各公司上行短参考信号设计BLER性能比较1824图表 216 RS Sequence Hopping示例2025图表 217 Ericsson关于Base-sequence grouping示例2625图表 218 NTT DoCoMo关于上行Hopping双层分组示意图2926图表 219 NTT DoCoMo关于双层sequence ho
7、pping/shifting示意图2926图表 220 Ericsson关于上行导频Hopping方案碰撞统计3128图表 221 DoCoMo关于上行RS资源规划方案4230图表 222 TDD上行导频结构(2SB)3432图表 223 TDD上行导频结构(1LB)3432图表 224 Ericsson关于TDD(FS2)导频结构仿真结果3433图表 225 NSN关于TDD(FS2)导频结构仿真结果3733图表 226 ZTE关于TDD(FS2)导频结构仿真结果3534图表 227 参考文献39中对上行导频高速场景方案3934图表 228 图表 227方案的仿真结果3935图表 229 至
8、RAN1#49次会议关于PUCCH设计提案4736图表 230 Qualcom关于PUCCH一个符号导频结构4837图表 231 Qualcom关于PUCCH导频支持用户数仿真结果4637图表 232 Qualcom关于PUCCH两个符号导频结构4838图表 233 Qualcom关于PUCCH一个与两个符号导频性能比较4839图表 234 Qualcom关于PUCCH三个符号导频设计(短长CP)4339图表 235 Qualcom关于PUCCH三个符号导频仿真性能比较(短CP)4340图表 236 Qualcom关于PUCCH三个符号导频仿真性能比较(长CP)4341图表 237 Nokia
9、关于SRS最小支持带宽仿真性能6345图表 238 Nokia关于SRS带宽配置的方案16446图表 239 Nokia关于SRS带宽配置的方案26446图表 240 Nokia关于SRS带宽配置树形结构6447图表 241 Samsung关于5MHz系统带宽SRS信号复用(RPF=2)5349图表 242 Samsung关于2.5、1.25MHz系统带宽SRS复用(RPF=2)5350图表 243 PRACH与SRS相互干扰5751图表 244 在第1、14符号中PRACH与SRS干扰5951图表 245 PUCCH与SRS干扰6152图表 246 PUCCH与SRS碰撞时的结构53图表 3
10、1 早期的LTE下行帧结构154图表 32 LTE下行帧结构最终方案155图表 33 LTE下行资源块设计最终方案图例155图表 34 LTE下行资源块设计最终方案图例256图表 35 LTE下行导频参考信号设计示例6757图表 36 LTE下行导频复用方式性能(14.3%开销)6759图表 37 LTE下行导频复用方式性能(7.2%开销)6760图表 38 LTE下行导频复用方式性能(4.8%开销)6760图表 39 Nokia关于下行导频时域位置研究6962图表 310 Ericsson关于下行导频时域位置研究7163图表 311 关于下行导频频域密度研究7364图表 312 关于下行导频
11、频域密度设计方案7464图表 313 DoCoMo关于下行RS 2-D序列设计8365图表 314 DoCoMo关于小区间RS复用设计方案7667图表 315 时域信道冲击响应(PN-OS序列)8068图表 316 时域信道冲击响应(PN序列)8068图表 317 NSN关于下行RS信号正交码字(CDM)性能仿真17868图表 318 NSN关于下行RS信号正交码字(CDM)性能仿真27869图表 319 Huawei关于下行RS shifting/hopping性能仿真8771图表 320 DoCoMo关于下行RS shifting/hopping设计8872图表 321 LG关于下行RS
12、Power Boosting的说明9074图表 322 LG关于下行RS Power Boosting的仿真结果9074图表 323 NTT DoCoMo关于下行RS Power Boosting的仿真结果9175图表 324 NTT DoCoMo关于下行RS Power Boosting实现方案9176图表 325 NTT DoCoMo关于2天线下行RS设计方案9577图表 326 LTE初期4天线下行RS设计9777图表 327 Nortel对4天线下行RS参考设计9778图表 328 LTE会议中期确定的下行4天线RS设计10079图表 329 Work Assumption10180图
13、表 330 Nokia关于下行4天线RS结构设计仿真结果10181图表 331 LTE系统4天线下行RS最终设计10282图表 332 Nokia关于MBMS系统下行RS结构参考设计10483图表 333 Nokia关于MBMS系统RS参考设计仿真结果10484图表 334 Nortel关于MBMS系统RS参考设计10584图表 335 Nortel关于MBMS系统RS参考设计仿真结果10585图表 336 Nokia关于专用MBMS RS参考设计10886图表 337 Nokia关于专用MBMS RS设计仿真结果10887图表 338 Nortel关于专用MBMS RS参考设计10987图表
14、 339 Nortel关于专用MBMS RS设计仿真结果10987图表 340 DoCoMo对于Beamforming简单介绍11188图表 341 DoCoMo对于Beamforming系统性能仿真11489图表 342 Ericsson关于专用RS密度分析结果11691图表 343 Motorola关于专用RS结构参考设计11791图表 344 Motorola关于专用RS结构参考设计仿真结果11792图表 345 LTE专用RS信号结构设计(Normal CP)12193图表 346 Nortel关于专用RS信号参考设计(Extended CP)12393图表 41 下行参考信号映射(常
15、规CP)105图表 42 下行参考信号映射(扩展CP)106图表 43 MBSFN参考信号映射(扩展CP,)107图表 44 MBSFN参考信号映射(扩展CP,)108图表 45 终端专用参考信号映射(常规CP)110图表 46 终端专用参考信号映射(扩展CP)110表 格表格 21 上行传输参数(带宽利用率为81.9%)312表格 22 上行传输参数(带宽利用率约为90%)312表格 23 上行参考信号复用方式表315表格 24 ZC序列长度与序列数量关系表1118表格 25 不同长度方案不同上行参考序列之间互相关性1320表格 26 不同长度方案相同上行参考序列之间互相关性1320表格 2
16、7 NEC提出的OZCL序列与TZC、EZC序列对照表1522表格 28 各公司上行短参考信号设计互相关性能对照表1823表格 29 各公司上行短参考信号设计CM值对照表1823表格 210 各公司上行短参考信号设计Memory对照表1823表格 211 LG上行短参考信号设计链路仿真条件1824表格 212 Ericsson关于上行导频Hopping生成示意表3127表格 213 Qualcom对导频Hopping公式初始化表3228表格 214 Ericsson在参考文献33中方案的碰撞概率3329表格 215 Nokia关于Cyclic Shift中所提出参考4031表格 216 Eri
17、csson关于TDD(FS2)上行参考信号仿真条件3432表格 217 Qualcom关于PUCCH三个符号导频设计性能比较4340表格 218 Nokia关于SRS可支持带宽列表6344表格 219 DoCoMo关于SRS带宽配置设计6647表格 220 DoCoMo关于SRS带宽简化配置设计6647表格 31 下行传输参数354表格 32 LTE下行帧结构相关参数56表格 33 LTE下行导频复用设计仿真参数6758表格 34 Nokia关于下行导频位置分析6962表格 35 Nokia关于下行导频正交码字对Timing带来影响分析7969表格 36 Huawei关于下行RS shifti
18、ng/hopping性能仿真假设8770表格 37 Nokia关于MBMS RS参考设计的系统开销10483表格 38 DoCoMo对于Precoding与Beamforming技术的比较11188表格 41 的定义()96表格 42 的定义()96表格 43 DCI模式0循环移位对应的映射98表格 44 每个时隙PUCCH调制参考符号个数100表格 45 PUCCH格式1、1a和1b正交序列100表格 46 PUCCH格式2、2a和2b正交序列100表格 47 不同PUCCH格式中解调参考信号位置100表格 48 与的值(上行带宽为)102表格 49 与的值(上行带宽为)102表格 410
19、与的值(上行带宽为)102表格 411 与的值(上行带宽为)103表格 412 FDD Sounding参考信号子帧配置103表格 413 TDD Sounding参考信号子帧配置1031 引言引言提出了对本文档的纵览,帮助读者理解该文档的编写目的,适用的读者,参考资料,术语解释等等。1.1 编写目的简要描述本文档涉及的研究内容和范围,说明本文档编写的目的和意义。1.2 预期读者和阅读建议列举本文档所针对的不同读者,如开发人员、项目经理、测试人员或文档编写人员等,提出适合各类用户的阅读建议。1.3 缩写术语提供正确理解该文档所包含的全部术语的定义、首字母缩写词和缩略语。第 117 页 共 11
20、8 页2 上行导频设计2.1 上行帧结构设计概要尽管上行这结构的设计并不是我们这里所关心重点,但是与下行导频设计一样,这结构的设计将直接影响着上行导频的设计,所在这里我们也需要简单介绍一下上行帧结构。在公司内部文档相关参考文献1中有详细介绍,我们这部分内容将从中取出分析。2.1.1 早期的LTE上行帧结构从上、下行链路的对称性考虑,EUTRA上行帧结构必须与下行相一致。因此早期的上行帧结构在设计上与早期的下行帧结构是基本相同的,无线帧长也为10ms,一个无线帧等分为20个0.5ms的子帧。唯一的不同之处就在于子帧结构设计,下行链路子帧结构的设计非常简单,即根据CP模式(常规CP/扩展CP)的不
21、同,一个子帧可包含7/6个OFDM符号;而上行子帧则进行了独特的长块、短块结构设计,如图表 21。图表 21 包含2、3个短块子帧结构版本早期的LTE上行之所以考虑这样的子帧结构,主要是出于放置导频的需要。与下行链路不同,上行链路最终采用的是基于单载波-频分复用(SC-FDMA)的多址方式。由于各用户数据之间是频分复用的,因此希望每个用户的导频信号与用户数据能够占用相同的带宽,即希望导频与数据之间采用TDM的复用方式。因此需要在子帧中预留出一定的时间段用来专门发送导频,我们称之为导频块。任意一个参数的设置都不可能是任意的,都需要权衡所有的制约因素,选择一个最优的方案,对于导频块的设计当然也不例
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