LTE的几个物理层过.ppt
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1、LTE 的几个物理层过程,contents:,小区初搜过程随机接入过程上行时钟控制过程功率控制过程,contents:,小区初搜过程随机接入过程上行时钟控制过程功率控制过程,为什么要进行小区初搜?,1.完成UE与基站之间的时间和频率的下行同步,并识别小区id;2.完成小区初搜后,UE接收基站发出系统信息;3.小区搜索是UE接入系统的第一步,关系到能否快速,准确的接入系统。,一、,小区搜索的过程通过若干的下行信道来实现,包括SCH、BCH、RS。SCHBCH,PSCH,SSCH,PSS,SSS,PBCH,DBCH,二、小区搜索信号的介绍:,1、BCH和SCH的时域结构:,已明确的是:SCH和BC
2、H总是用于下行时隙中 BCH应在SCH之后固定的时间偏移t出现需明确的问题:BCH 和SCH 成对出现 否?在一个10ms无线帧内发送几组SCH?,最终方案:LTE确定在一个10ms无线帧内发送两次PSCH和SSCH。对于FS1,PSCH和SSCH在第0号和第10号的0.5ms 时隙发送。对于FS2,PSCH 在每个5ms半帧的DwPTS时隙中发送,SSCH在每个5ms 半帧的时隙1中发送。,时隙0,SCH所在时隙,SCH所在时隙,SCH在一帧中的位置(以FS1为例),时隙10,2、时隙内SCH的位置:,终端利用SCH与eNode B进行同步,SCH在一个时隙内的位置是应该是固定的。在LTE系
3、统中至少要支持两种CP长度,SCH的位置不能因为CP长度的不同而不同。,SCH,SCH,把SCH放在时隙的最后一个OFDM 符号上,那么,SCH 的位置就保持固定了。,3、SCH和BCH 的频域结构:,SCH:无论小区的带宽有多大,总是在小区带宽中心的62个子载波发送,发送带宽总是1.25MHz。这样可以实现快速、低复杂度、低开销的小区搜索。BCH:总是在小区带宽的中心位置发送,先用一个1.25MHz的主广播信道发送一部分系统信息,然后再用一个更大带宽的动态广播信道发送余下的系统信息。无论eNodeB 的传输带宽有多大,无论系统带宽和UE的接收带宽能力多大,UE总是通过检测系统带宽的中央部分,
4、以实现快速的小区搜索。,4、PSCH 和 SSCH 的 TDM 复用方式(以FS1为例):,系统带宽,一个时隙,SSCH,PSCH,10ms 无线帧=20个时隙=2个SCH传送 周期,需解决SSCH的CP长度盲检测的问题,5、SCH 的信号结构:,有两种选择:1、分级的SCH,系统发送2或3个SCH信号,第1个SCH信号只用于获得时间和频率同步,该信号对各小区是相同的,或只有少数几种选择。第2个SCH信号是对各小区不同的,携带小区ID或小区组ID。如果第2个SCH信号只携带小区组ID,则可用小区的公共参考符号获得具体的小区ID。如果没有第2个SCH信号,则可以直接通过小区的公共参考信号获得完整
5、的小区ID。2、不分等级的SCH信号,SCH信号对各小区是不同的(可能占用不同子载波),直接携带小区ID或小区组ID。观点逐渐统一到支持分级SCH信号上。,小区搜索流程图,获取5ms时钟;获得具体小区ID,PSS,获取10ms无线帧时钟;小区ID组;BCH天线配置 等,检测下行参考信号(用于获得BCH天线配置,是否采取位移导频),读取BCH(用于获取小区其他信息),SSS,三、,小区搜索的具体过程:,搜索小区并驻留接受PSCH,获取小区ID,确定5ms定时边界检测SSCH,确定10ms帧边界,四、,至此,UE实现了和eNodeB的定时同步!,要完成小区搜索,仅仅接收PBCH是不够的,还需要接S
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