LTE物理信道与传输信道.ppt
《LTE物理信道与传输信道.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《LTE物理信道与传输信道.ppt(37页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、200801,LTE物理层规范概述(物理信道与传输信道),物理信道与传输信道 物理资源概念 子帧结构 下行物理信道 下行参考信号 主/辅助同步信号 上行物理信道 上行参考信号 传输信道,物理资源概念 基本时间单位 天线端口 LTE使用天线端口来区分空间上的资源。天线端口的定义是从接收机的角度来定义的,即如果接收机需要区分资源在空间上的差别,就需要定义多个天线端口。天线端口与实际的物理天线端口没有一一对应的关系。由于目前LTE上行仅支持单射频链路的传输,不需要区分空间上的资源,所以上行还没有引入天线端口的概念。目前LTE下行定义了三类天线端口,分别对应于天线端口序号05。,小区专用参考信号传输天
2、线端口:天线端口03MBSFN参考信号传输天线端口:天线端口4终端专用参考信号传输天线端口:天线端口5,物理资源概念 资源单元(RE)对于每一个天线端口,一个OFDM或者SC-FDMA符号上的一个子载波对应的一个单元叫做资源单元 物理资源块(PRB)一个时隙中,频域上连续的宽度为180kHz的物理资源称为一个物理资源块 资源栅格(Resource Grid)一个时隙中传输的信号所占用的所有资源单元构成一个资源栅格,它包含整数个PRB,也可以用包含的子载波个数和OFDM或者SC-FDMA符号个数来表示。,物理资源概念 PRB参数,子帧结构 常规子帧:常规子帧由两个时隙组成,每个时隙长度0.5ms
3、 下行Unicast/MBSFN子帧 下行MBSFN专用载波子帧 上行常规子帧 特殊子帧:特殊子帧由三个特殊域组成,分别为DwPTS、GP和UpPTS,特殊子帧只存在帧结构类型2中,下行Unicast/MBSFN子帧 MBSFN传输时,控制区域13个符号 MBSFN传输时,控制区域12个符号,下行Unicast/MBSFN子帧 当数据区域中进行MBSFN传输时,数据区域只能使用扩展CP进行传输。这样当控制区域采用常规CP时,控制区域和MBSFN数据区域之间存在一个标准中未规定如何使用的区域,下行数据传输方式 Nd=1 Nd=2,上行常规子帧 数据传输方式 Localized Localized
4、+FH,下行物理信道 PDSCH:物理下行共享信道 PMCH:物理多播信道 PDCCH:物理下行控制信道 PBCH:物理广播信道 PCFICH:物理控制格式指示信道 PHICH:物理HARQ指示信道,下行物理信道一般处理流程,下行物理信道调制方式,下行物理信道码字数目、层数目以及预编码操作,RE映射 PDSCH、PMCH以及PBCH映射到子帧中的数据区域上;PDCCH、PCFICH以及PHICH映射到子帧中的控制区域上。PBCH下页所示,PBCH位置(FS1),常规CP,扩展CP,下行参考信号小区专用参考信号,与非MBSFN传输关联 MBSFN参考信号,与MBSFN传输关联 终端专用的参考信号
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- LTE 物理 信道 传输

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5575648.html