LTE信道映射关系一览表

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LTE物理信道-PBCH

LTE物理信道-PBCH

PBCH1、概述UE在接入某小区前,需要先获取到该小区的系统信息,才能知道该小区是如何配置的,以便在该小区内正确的工作。

小区是通过逻辑信道BCCH向该小区内的所有UE发送系统信息的。

从图1、图2、图3可以看出,逻辑信道BCCH会映射到传输信道BCH和DL-SCH。

其中,BCH只用于传输MIB信息,并映射到物理信道PBCH;DL-SCH 用于传输各种SIB信息,并映射到物理信道PDSCH。

图1:下行信道匹配2、M aster Information Block2.1发送场景UE会在下述过程之后接收系统信息:1)小区选择(开机后)和小区重选2)切换3)从其它RAT进入E-UTRA4)重回服务区5)接收到系统信息改变通告6)接收到ETWS通告指示7)接收到CDMA2000上层请求8)系统信息超出最大有效期-周期性的补充点:LTE中之所以要在切换后接受系统消息,是因为LTE系统设计扁平化以后取消了RNC网元,也就是LTE中切换的测量配置下发、判决都是eNodeB完成,在当前不支持X2口切换前提下,切换完成后UE对于该小区下的系统消息配置是不清楚,所以会接收系统消息;如果支持X2口切换的话,在切换前源eNodeB和目标eNodeB之间会交互配置信息,则不用接收系统消息。

2.2发端网元处理组装消息内容2.3收端网元处理接收到MasterInformationBlock后,UE将:1)应用phich-Config中携带的无线资源配置信息;1)当T311正在运行,UE处于RRC_IDLE或者RRC_CONNECTED状态:2)如果UE没有相关小区的有效系统信息:3)将ul-Bandwidth 设置为dl-Bandwidth,直到接收到SystemInformationBlockType2。

2.4字段解释1.1.1dl-bandwidth1)字段类型:BIT STRING (SIZE (4))2)字段描述:下行带宽。

LTE信道映射关系一览表

LTE信道映射关系一览表
物理下行
控制信道
PDCCH
(QPSK)
最快1ms出现一次,TS0。前1、2或3个OFDM符号;频域在没有传输PCFICH和PHICH及RS的REG上。
无,半静态功率分配
作用:用于指示PDSCH和PUSCH的资源分配等。承载调度以及其他控制信息,主要包括:指示UL-SCH、DL-SCH分配信息,以及PUCCH、PUSCH的TPC信息等等。总之:①传输上下行数据调度信令;②上行功控命令;③寻呼消息调度授权信令;④RACH响应调度授权信令。
辅同步信号
SSS
FDD:0号子帧,第6个符号;5号子帧,第6个符号。TDD:0号帧1号时隙,第7个符号;5号子帧11号时隙,第7个符号。频域:均在中心频率的62个子载波(带宽72)。

帧同步,共168组。
小区参考
信号
CRS
2天线以内,1子帧2RB内8个RS均布;4天线的3、4号天线RS减少一半。各天线RS位置不冲突,并在频域跳频,实现所有子载波都被测到RS。相邻小区频域位置不同。
LTE(eNB侧)信道映射关系一览表
物理信道
映射关系
传输信道
映射关系
逻辑信道
行向
名称
缩写
位置
功控
行向
名称
缩写
类型
行向
名称
缩写
下行
物理广播
信道
PBCH
(QPSK)
10ms出现一次,0号子帧,TS1。前4个OFDM符号;中心频率的62个子载波(带宽72)。共240个RE(打孔8个RS)

下行
广播
信道
BCH
物理信号
行向
名称
缩写
位置
功控
功能

LTE信道映射及编码

LTE信道映射及编码

LTE信道映射及编码1.定义,符号和缩写1.1定义BL / CE:带宽减少的低复杂度或覆盖增强(BL / CE)UE能够支持覆盖增强模式A,并打算以覆盖增强模式接入小区或配置为覆盖增强模式。

非BL / CE:非BL / CE UE是不满足上述BL / CE UE定义中的条件的UE。

1.2缩写就本文而言,以下缩写适用:AUL自主上行链路AUL-DFI AUL下行反馈信息AUL-UCI AUL上行控制信息BCH广播信道CFI控制格式指示符COT信道占用时间CP循环前缀CSI信道状态信息DCI下行控制信息DL-SCH下行共享信道EN-DC E-UTRA NR与使用E-UTRA的MCG和使用NR的SCG的双连接性EPDCCH增强型物理下行链路控制信道FDD频分双工HI HARQ指示符LAA许可辅助访问MCH组播信道MPDCCH MTC物理下行链路控制信道必须多用户叠加传输NE-DC NR E-UTRA与使用NR的MCG和使用E-UTRA的SCG的双连接NPBCH窄带物理广播信道NPDCCH窄带物理下行控制信道NPDSCH窄带物理下行共享信道NPRACH窄带物理随机接入信道NPUSCH窄带物理上行共享信道PBCH物理广播信道PCFICH物理控制格式指示信道PCH寻呼信道PDCCH物理下行链路控制信道PDSCH物理下行链路共享信道PHICH物理HARQ指示符信道PMCH物理组播信道PMI预编码矩阵指示符PRACH物理随机接入信道PUCCH物理上行链路控制信道PUSCH物理上行链路共享信道RACH随机接入信道RI等级指示SPDCCH短物理下行控制信道SPUCCH短物理上行控制信道SR调度请求SRS探测参考信号TDD时分双工TPMI发送的预编码矩阵指示符UCI上行控制信息UL-SCH上行共享信道2.信道映射定义了窄带物联网的物理通道的映射。

2.1 物理上行信道表2.1-1指定了上行链路传输信道到其相应物理信道的映射。

(完整版)LTE信道详解

(完整版)LTE信道详解

LTE信道详解信道及信号逻辑、传输、物理信道逻辑、传输、物理信道映射逻辑信道定义传送信息的类型,这些数据流是包括所有用户的数据。

传输信道是在对逻辑信道信息进行特定处理后再加上传输格式等指示信息后的数据流。

物理信道是将属于不同用户、不同功用的传输信道数据流分别按照相应的规则确定其载频、扰码、扩频码、开始结束时间等进行相关的操作,并在最终调制为模拟射频信号发射出去;不同物理信道上的数据流分别属于不同的用户或者是不同的功用。

下行信道映射关系上行信道映射关系对于上行来说,逻辑信道公共控制信道CCCH、专用控制信道DCCH以及专用业务信道DTCH都映射到上行共享信道UL-SCH,对应的物理信道为PUSCH。

上行传输信道RACH 对应的物理信道为PRACH。

对于下行来说,逻辑信道寻呼控制信道PCCH对应的传输信道为PCH,对应物理信道为PDSCH承载;逻辑信道BCCH映射到传输信道分为两部分,一部分映射到BCH,对应物理信道PBCH,主要是承载MIB(MasterInformationBlock)信息,另一部分映射到DL-SCH,对应物理信道PDSCH,承载其它系统消息。

CCCH、DCCH、DTCH、MCCH (Multicast Control Channel)都映射到DL-SCH,对应物理信道PDSCH。

MTCH (Multicast Traffic Channel)承载单小区数据时映射到DL-SCH,对应物理信道PDSCH。

承载多小区数据时映射到MCH,对应物理信道PMCH。

物理信道简介物理信道:对应于一系列RE的集合,需要承载来自高层的信息称为物理信道;如PDCCH、PDSCH等。

物理信号:对应于物理层使用的一系列RE,但这些RE不传递任何来自高层的信息,如参考信号(RS),同步信号。

下行物理信道:PDSCH: PhysicalDownlink SharedChannel(物理下行共享信道) 。

主要用于传输业务数据,也可以传输信令。

LTE信道 频率 对应表

LTE信道 频率 对应表

带宽 1.4 3 5 10 15 20 all 1.4 3 5 10 15 20
上行 19207 19215 19225 19250 19275 19300 19575 19943 19935 19925 19900 19875 19850
频率 1710.7 1711.5 1712.5 1715 1717.5 1720 1747.5 1784.3 1783.5 1782.5 1780 1777.5 1775
RB
Power
Full RB
23.5
12/50RB
23
UTRA
E-UTRA I (Max-Min) PRX
DRX
PRX+DRX
3GPP TCT 3GPP TCT
-32.2 -40 -32.2 -40
3GPP TCT 3GPP TCT
-29.2 -36 -29.2 -36
470mA 470mA
HB:-98dBm LB:-99dBm HB:-98dBm LB:-99dBm
信道 低
Band3

9

带宽 5 10 15 20 all 5 10 15 20
信道号 38275 38300 38325 38350 38450 38625 38600 38575 38550
信道

Band4
0


带宽 5 10 15 20 all 5 10 15 20
信道号 38675 38700 38725 38750 39150 39625 39600 39575 39550
1.4MHz >5 ≦5 >5
3MHz >4 ≦4 >4
5MHz >8 ≦8 >8

LTE入门篇-7:LTE的信道

LTE入门篇-7:LTE的信道

LTE⼊门篇-7:LTE的信道信道是不同类型的信息,按照不同传输格式、⽤不同的物理资源承载的信息通道。

根据信息类型的不同、处理过程的不同可将信道分为多种类型。

重点介绍LTE的逻辑信道、传输信道、物理信道等常见的信道类型,并和3G相应的信道类型作了⽐较,通过⽐较可以加深LTE信道结构的理解。

最后给出LTE从逻辑信道到传输信道,再到物理信道的映射关系。

依据不同的货物类型,采⽤不同的处理⼯艺,选择相应的运送过程,最后保证接收⽅及时正确地接受货物。

1.信道结构1.1 信道的含义信道就是信息的通道。

不同的信息类型需要经过不同的处理过程。

⼴义地讲,发射端信源信息经过层三、层⼆、物理层处理,在通过⽆线环境到接收端,经过物理层、层⼆、层三的处理被⽤户⾼层所识别的全部环节,就是信道。

信道就是信息处理的流⽔线。

上⼀道⼯序和下⼀道⼯序是相互配合、相互⽀撑的关系。

上⼀道⼯序把⾃⼰处理完的信息交给下⼀道⼯序时,要有⼀个双⽅都认可的标准,这个标准就是业务接⼊点(Service Access Point,SAP)。

协议的层与层之间要有许多这样的业务接⼊点,以便接收不同类别的信息。

狭义的讲,不同协议之间的SAP就是信道。

1.2 三类信道LTE采⽤UMTS相同的三种信道:逻辑信道、传输信道和物理信道。

从协议栈⾓度来看,逻辑信道是MAC层和RLC层之间的,传输信道是物理层和MAC层之间的,物理信道是物理层的,如图所⽰。

逻辑信道关注的是传输什么内容,什么类别的信息。

信息⾸先要被分为两种类型:控制消息(控制平⾯的信令,如⼴播类消息、寻呼类消息)和业务消息(业务平⾯的消息,承载着⾼层传来的实际数据)。

逻辑信道是⾼层信息传到MAC层的SAP。

传输信道关注的是怎样传?形成怎样的传输块(TB)?不同类型的传输信道对应的是空中接⼝上不同信号的基带处理⽅式,如调制编码⽅式、交织⽅式、冗余校验⽅式、空间复⽤⽅式等内容。

根据对资源占有的程度不同,传输信道还可以分为共享信道和专⽤信道。

逻辑,物理,传输信道映射关系,LTE

逻辑,物理,传输信道映射关系,LTE

的数据传输信道是由L1提供给高层的服务,它是根据在空中接口上如何传输及传输什么特性的数公共信道:在这类信道中,当消息是发给某一特定的UE 时,需要有内识别信息;专用信道:在这类信道中,UE 是通过物理信道来识别专用传输信道(DCH ):用户携带归用户专有的实时和非实时数据,信道一经配置,就由传输信道解释公共传输信道有六种类型: BCH, FACH, PCH, RACH随机接入信道(RACH):UE使用RACH来完成上行同步的建立或传输一些数据有限的用前向接入信道(FACH):FACH一般用于网络响应从RACH信道上接收到的信息。

该信道广播信道(BCH):用来承载系统广播消息寻呼信道(PCH):PCH用来携带用户的寻呼信息逻辑信道MAC层在逻辑信道上提供数据传送业务。

根据MAC提供数据传送业务的不同,定义了一系逻辑信道可分为两大类:传输控制平面信息的控制信道和传输用户平面信息的广播控制信道(BCCH):广播系统控制消息的下行信道寻呼控制信道(PCCH):传输寻呼信息的下行信道公共控制信道(CCCH):在网络和UE之间发送控制信息的双向信道。

当没有RRC连接或专用控制信道(DCCH):在UE和网络之间发送专用控制信息的点对点双向信道通过RR 共享控制信道(SHCCH):在网络和UE之间发送上行链路和下行链路的控制信息的双向专用业务信道(DTCH):UE专用的传输用户信息的点对点的双向信息公共业务信道(CTCH):UTRAN对全部或一组特定的UE传输专用用户信息的点对多点CH)的数据类型,它们又可进一步划分为一系列的控制信道和业务信道。

在3GPP的定义中,所有的公共物理信道H的数据,提供全小区覆盖模式下的系统消息广播ACH和PCH的数据传输信道不存在映射关系。

NODE B使用FPACH来响应在UpPTS时隙收到的UE接入请求,调整UE 道PCH配对使用,用以指示特定的UE是否需要解读其后跟随的PCH信道(映射在S-CCPCH上)传输及传输什么特性的数据来定义的。

LTE每日一课_LTE理论速度计算(根据帧结构计算)

LTE每日一课_LTE理论速度计算(根据帧结构计算)

1.基本概述LTE理论速度的计算,归根结底,还是要统计多少个RE传输下行数据,多少个传输上行数据,多少个RE是系统开销掉的,然后再根据调制方式计算传输块大小。

即吞吐率取决于MAC层调度的选择的TBS,理论吞吐率就是在一定条件下可选择的最大TBS 传输块。

TBS可有RB和MCS的阶数对应表中进行查询可得。

2.计算思路具体计算思路如下:2.1 计算每个子帧中可用RE数量这里要根据协议规定,扣除掉每个子帧中的PSS、SSS、PBCH、PDCCH、CRS等开销,然后可以得到可使用的RE数目。

在这里,PSS、SSS、PBCH是固定的,但是其他系统开销需要考虑到具体的参数配置,如PDCCH符号数、特殊子帧配比、天线端口映射等。

信道映射举例如下:TD-LTE帧结构图(信道、子载波、时隙)2.2 计算RE可携带比特数比特数=RE数*6(2.3 选择子帧TBS传输块依据可用RB数,选择CR(码率)不超过0.93的最大TBS。

2.3.1 码率下表是CQI与码资源利用率的关系,可以看到,即使是使用64QAM调制,最大的码字也不能达到6,最多达到0.926,这里也算是修正我们上一步乘以6bit的一些差值。

2.3.2 MCS与TBS对应关系以20M带宽,100RB计算,对应关系如下表:这里我们根据RE*6*CR的值,在下表中找出比这个值小,但是最接近的TBS块大小,就是该子帧能达到的最大理论速度。

全部的MCS、RB、和TBS的对应关系如附件:MCS与TBS映射.xlsx2.4 累加各子帧的TBS根据时隙配比,累计各个子帧的TBS;如果是双流,还需要乘以2,就可以计算出最高的吞吐量了。

3.下行理论速度计算举栗子配置为:20M带宽,2x2 MIMO,子帧配比1,特殊子帧配比7, PDCCH符号1,所以下行传数的子帧有:0, 1, 4,5, 6, 9。

子帧0:可用RE=(((符号数-PDCCH-PBCH-辅同步)*每RB12个子载波-CRS)*中间6RB+((符号数-PDCCH)*每RB12个子载波-CRS)*剩余RB)*调制系数=(((14-1-4-1)*12-8)*6+((14-1)*12-12)*(100-6))*6=84384,乘以码率0.93,得78477,查询100RB 对应的TBS,可以选择75376(MCS28)子帧1:可用RE=(((符号数-PDCCH-主同步)*每RB12个子载波-CRS)*中间6RB+((符号数-PDCCH)*每RB12个子载波-CRS)*剩余RB)*调制系数=(((10-l-l)*12-8)*6+((10-l)*12-8)*(100-6))*6=59568, 乘以码率0.93,得55398,TBS 选择55056(MCS24)子帧4:可用RE=(((符号数-PDCCH)*每RB12个子载波-CRS)*RB)*调制系数=(((14-1)*12-12)*100)*6=86400, 乘以码率0.93,得80352,TBS 选择75376(MCS28)子帧5:可用RE=(((符号数-PDCCH-辅同步)*每RB12个子载波-CRS)*中间6RB+((符号数-PDCCH)* 每RB12个子载波-CRS)*剩余RB)*调制系数=(((14-l-l)*12-12)*6+((14-l)*12-12)*(100-6))*6=85968, 乘以码率0.93,得79950,TBS 选择75376(MCS28)子帧6与子帧1计算相同,子帧9与子帧4计算相同所以下行吞吐率=(子帧0+子帧1+子帧4+子帧5+子帧6+子帧9)*2*100/1000000=(75376+55056+75376+75376+55056+75376)*2*100/1000000=82.323Mbps理论速度对应表如下:4.上行理论速度计算上行计算思路和下行基本一样,只不过上行需要考虑扣除的开销没有下行那么复杂,只需要在时域考虑每个子帧扣除2个符号的DMRS,频域考虑扣除PUCCH占用的RB数,和PRACH周期到来时,再扣除6个RB。

最新LTE传输信道、逻辑信道、物理信道

最新LTE传输信道、逻辑信道、物理信道

1传输、逻辑、物理信道之间关系:21、逻辑信道32、MAC层在逻辑信道上提供数据传送业务,逻辑信道类型集合是为MAC层提4供的不同类型的数据传输业务而定义的。

逻辑信道通常可以分为两类:控制信5道和业务信道。

控制信道用于传输控制平面信息,而业务信道用于传输用户平6面信息。

73、其中,控制信道包括:84、广播控制信道(BCCH):广播系统控制信息的下行链路信道。

95、寻呼控制信道(PCCH):传输寻呼信息的下行链路信道。

106、专用控制信道(DCCH):在UE和RNC之间发送专用控制信息的点对11点双向信道,该信道在RRC连接建立过程期间建立。

127、公共控制信道(CCCH):在网络和UE之间发送控制信息的双向信13道,这个逻辑信道总是映射到RACH/FACH传输信道。

148、业务信道包括:159、专用业务信道(DTCH):专用业务信道是为传输用户信息的专用于16一个UE的点对点信道。

该信道在上行链路和下行链路都存在。

1710、公共业务信道(CTCH):向全部或者一组特定UE传输专用用户信18息的点到多点下行链路。

1911、2、传输信道2012、传输信道定义了在空中接口上数据传输的方式和特性。

一般分为两类:121专用信道和公共信道。

专用信道使用UE的内在寻址方式;公共信道如果需要寻22址,必须使用明确的UE寻址方式。

2313、其中,仅存在一种类型的专用信道,即专用传输信道(DCH)。

它是一个上24行或下行传输信道。

DCH在整个小区或小区内的某一部分使用波束赋形的天线进25行发射。

2614、另外,UTRA定义了六类公共传输信道:BCH, FACH, PCH, RACH, CPCH和27DSCH。

2815、广播信道(BCH):是一个下行传输信道,用于广播系统或小区特29定的信息。

BCH总是在整个小区内发射,并且有一个单独的传送格式。

3016、前向接入信道(FACH):是一个下行传输信道。

FACH在整个小区31或小区内某一部分使用波束赋形的天线进行发射。

LTE信道映射关系一览表(可编辑修改word版)

LTE信道映射关系一览表(可编辑修改word版)

下行
多播信道
MCH
控制
信道
下行
多播控制
信道
MCCH
业务
信道
多播业务
信道
MTCH
上行
物理随机接入信道
PRACH (QPSK)
根据前导格式,连续占用1、2
或3个子帧,具体占用哪些子帧,根据PRACH配置索引;频域1.08MHz(6个RB),紧贴上边带或下边带位置发射。
开环
上行
随机接入信道
RACH
作用:用于随机接入,发送随机接入前导preamble
PUSCH (QPSK 16QAM
64QAM)
只能选择连续的PRB,并且PRB个数满足2、3、5的倍数;在RE映射时,PUSCH映射到子帧中的
数据区域上。
部分+ 闭环
上行
上行共享信道
UL-SCH
专用控制
信道
DCCH
业务
信道
专用业务
信道
DTCH
下行
物理多播信道
PMCH (QPSK 16QAM
64QAM)
物理HARQ
指示信道
PHICH (BPSK)
最快1ms出现一次,TS0。前1、2或3个OFDM符号;一个PHICH组由3部分组成,分别映射到相
应REG上,但3个REG可能在
无,半静态功率分配
作用: 用于eNB向UE反馈与PUSCH相关的ACK/NACK信息。 传输控制信息HI
(ACK/NACK)。
不同的符号上。离散均匀分布,
BCH
控制信道
下行
广播控制信道
BCCH
物理下行共享信道
PDSCH (QPSK 16QAM
64QAM)

图解LTE重要概念

图解LTE重要概念

图解LTE重要概念1下行功率分配如果你仔细查看下行链路信号,你会发现它由很多成分组成,比如RS(参考信号)、PDCCH、PDSCH等。

然后你会问,我们如何为每个信道分配功率?最简单的方法是把功率平均分配给每个信道,但这只是你自己的理解。

为了解码下行信号,第一个步骤是解码RS(参考信号)。

如果RS的功率和其它信道或者信号一样,UE就不容易识别出RS。

因此在下图中你可以看到,RS(红色的柱体)的功率明显比其它信道高出一截。

你可以用偏置参数P A表示RS和其它信道之间的功率差,然而这种方法会引起混乱,因为并不是所有OFDM符号内都有RS;RS只出现在特定的几个OFDM符号中。

这意味着,如果你测量OFDM 符号的功率,那么有些OFDM符号(含有RS)的功率比较高,有些OFDM符号(不含有RS)的功率比较低。

这会对接收端的均衡器设计产生不利影响。

为了解决这两类不同符号的功率差异引起的问题,对于包含RS的OFDM符号,我们可以给其中的非RS信道或信号少分配一些功率。

于是我们就引入了一个新的偏置参数P B。

“不带RS的OFDM符号中的PDSCH信道”与“带RS的OFDM符号中的PDSCH 信道”之间的功率偏差P B由系统信息块SIB2确定。

“不带RS的OFDM符号中的PDSCH信道”与RS之间的功率偏差P A由RRC Connection Setup消息确定。

P A是一个与UE相关的功率偏差参数,这是这个参数由RRC Connection Setup消息确定的原因。

在物理层,我们还定义了两个相关参数:Rho A(ρA )和Rho B(ρB)。

这两个参数和P A、P B的关系如下:3GPP协议还定义了一个P B和ρB /ρA的关系表格:2REG和CCEREG:RE Group。

一个REG是一个RB的一个OFDM符号内的4个连续未被占用的RE,或者只被cell-specific RS隔开的4个RE。

在下图中我们可以看到,这个时隙的OFDM符号0中只有2个REG,而在OFDM符号1、2和3中均由3个REG。

频段映射表格

频段映射表格

频段映射表格
频段映射表格通常用于列举无线通信中使用的频段,并提供有关这些频段的相关信息。

以下是一个示例频段映射表格的简单格式,您可以根据需要进行调整:
上述表格中的列包括:
•频段:列出了具体的频段名称。

•频率范围:描述了频段所对应的频率范围。

•用途:说明了该频段的主要用途,例如无线局域网(Wi-Fi)、移动通信(4G、5G)等。

•备注:提供了一些附加说明或备注信息。

您可以根据您的需求添加更多的列或行,并更新表格中的内容,以适应您所关注的特定频段和用途。

此外,确保使用适当的单位(如GHz、MHz)和准确的频率范围,以确保表格的准确性。

LTE信道详解

LTE信道详解

LTE信道详解信道及信号逻辑、传输、物理信道逻辑、传输、物理信道映射逻辑信道定义传送信息的类型,这些数据流是包括所有用户的数据。

传输信道是在对逻辑信道信息进行特定处理后再加上传输格式等指示信息后的数据流。

物理信道是将属于不同用户、不同功用的传输信道数据流分别按照相应的规则确定其载频、扰码、扩频码、开始结束时间等进行相关的操作,并在最终调制为模拟射频信号发射出去;不同物理信道上的数据流分别属于不同的用户或者是不同的功用。

下行信道映射关系上行信道映射关系对于上行来说,逻辑信道公共控制信道CCCH、专用控制信道DCCH以及专用业务信道DTCH都映射到上行共享信道UL-SCH,对应的物理信道为PUSCH。

上行传输信道RACH 对应的物理信道为PRACH。

对于下行来说,逻辑信道寻呼控制信道PCCH对应的传输信道为PCH,对应物理信道为PDSCH承载;逻辑信道BCCH映射到传输信道分为两部分,一部分映射到BCH,对应物理信道PBCH,主要是承载MIB(MasterInformationBlock)信息,另一部分映射到DL-SCH,对应物理信道PDSCH,承载其它系统消息。

CCCH、DCCH、DTCH、MCCH (Multicast Control Channel)都映射到DL-SCH,对应物理信道PDSCH。

MTCH (Multicast Traffic Channel)承载单小区数据时映射到DL-SCH,对应物理信道PDSCH。

承载多小区数据时映射到MCH,对应物理信道PMCH。

物理信道简介物理信道:对应于一系列RE的集合,需要承载来自高层的信息称为物理信道;如PDCCH、PDSCH等。

物理信号:对应于物理层使用的一系列RE,但这些RE不传递任何来自高层的信息,如参考信号(RS),同步信号。

下行物理信道:PDSCH: PhysicalDownlink SharedChannel(物理下行共享信道) 。

主要用于传输业务数据,也可以传输信令。

LTE物理层信道编码总结

LTE物理层信道编码总结

3、各种物理信道结构及简介3.1上行共享信道PUSCH3.1.1 概述:物理上行共享信道,即主要传输UE的数据和控制信息的物理信道,既可以传输数据也可复用传输控制信息包括(CQI and/or PMI), HARQ-ACK 和RI(rank indication)秩信息3.1.2 PUSCH系统结构PUSCH信道的处理流程大致分为两大部分,如图11.信道编码:加循环校验冗余CRC、码块分段、加CRC校验、turbo编码、速率匹配、码块级联、复用、信道交织过程。

2.基带SC-FDMA处理:加扰、调制映射、传输与编码(DFT)、RE映射、SC-FDMA信号产生。

eNodeBUE图1 上行信道的处理流程3.1.3 编码的方法和参数:上行共享信道从上层接收到的传输块 TB (transport block ),每个子帧最多传输一个TB ,如图Figure5.2.2-1其编码的步骤为:- TB 添加CRC 校验- 码块分段及码块CRC 校验添加 - 数据和控制信息的信道编码 - 速度匹配 - 码块级联- 数据和控制信息复用 - 信道交织(1)TB 添加CRC 校验用到的生成多项式为:g CRC24A (D ) = [D 24 + D 23 + D 18 + D 17 + D 14 + D 11 + D 10 + D 7 + D 6 + D 5 + D 4 + D 3 + D + 1] (2)码块分段及码块CRC 添加中使用的CRC 生成多项式为 g CRC24B (D ) = [D 24 + D 23 + D 6 + D 5 + D + 1] for a CRC length L = 24 (3)信道编码使用的是Turbo 码(4)速率匹配进行的是针对Turbo 编码进行的速度匹配(5)码块级联,将C 个码块顺序拼接起来,构成长度为G 的一个码字。

其中若与控制信息复用,G 不包括控制信息。

(6)控制信息的信道编码:当控制信息与数据传输复用在一起时,控制信息的编码速率由UL-SCH 传输所使用的调制方式和编码速率决定。

1.3 LTE基础-LTE信道映射关系一览表

1.3 LTE基础-LTE信道映射关系一览表
上行
物理上行
控制信道
PUCCH
(BPSK
QPSK)
以RB为单位,如果没有PUSCH,在频域的两个边带发送,可以在时隙间进行跳频;如果有PUSCH,相应信息复用到PUSCH中。
部分+闭环
作用:当没有PUSCH时,UE用PUCCH发送ACK/NACK,CQI,调度请求(SR、RI)信息,MIMO秩(rank),预编码矩阵索引;当有PUSCH时,在PUSCH上发送这些信息。因此,一个终端在同一时刻不能同时传输PUSCH和PUCCH

下行信道质量测量;下行信道估计,用于UE端的相干检测和解调。
下行专用
参考信号
DRS
1子帧2RB内12个RS均布。

TDD必选,用于波束赋形技术。
上行
解调用
参考信号
DMRS
PUSCH:1个时隙的中间1个符号;频域为其使用的子载波。PUCCH:对于ACK/NACK,1个时隙的中间3个符号,频域:12个子载波;对于CQI,1个时隙的第2、6符号,频域:12个子载波。
LTE(eNB侧)信道映射关系一览表
物理信道映射关系传输Fra bibliotek道映射关系
逻辑信道
行向
名称
缩写
位置
功控
行向
名称
缩写
类型
行向
名称
缩写
下行
物理广播
信道
PBCH
(QPSK)
10ms出现一次,0号子帧,TS1。前4个OFDM符号;中心频率的62个子载波(带宽72)。共240个RE(打孔8个RS)

下行
广播
信道
BCH
物理下行
控制信道
PDCCH
(QPSK)

LTE之RS、PA、PB详解

LTE之RS、PA、PB详解

1 前言目前很多资料上都有RS、RA、RB的介绍以及小区功率的算法。

但是大多数资料都是将公式堆在上面,让阅读的人很难理解。

即使会计算了也不知道为什么要这样算。

本文主要将RS、RA、RB详细解释,并将计算方法剖析给大家。

2 参考图图1.1:本图是协议36211里面经典图中扣出来的2天线端口的部分,原图在协议中叫“Figure 6。

10。

1.2-1. Mapping of downlink reference signals (normal cyclic prefix)。

"本图形象的指出什么是A/B符号.3 参数解释这些都是计算需要用到的一些参数,大家一定要看清楚每个参数的单位。

EA:A符号中PDSCH所在RE的功率,单位mWEB:B符号中PDSCH所在RE的功率,单位mWERS:RS所在RE的功率,单位mWρ、Bρ指示了一个下行slot中不同OFDM符号的EPRE。

这个不太好理解,大家可以将Aρ看成EA相对ERS的偏移量。

A功率等式应该是10logρ=10logEA—10logERS=10log(EA/ERS),Bρ也是一样。

如下计算公式就是这样得来的.Aρ = EA/ERS;Aρ = EB/ERS;BRS = 10logERS 表示小区参考信号的功率值,单位是0。

1dBm。

PA=10log(EA/ERS )单位是dB ,表示A 符号中的RE 的功率相对RS 的大小。

注意,PA 并不是A 符号中的RE 的功率相对RS 的比值,PA 是有功率单位的。

协议里面关于A ρ和PA 的换算关系如下:▪A ρ is equal to )2(log 1010offset -pow er ++A P δ [dB ] when the UE receives a PDSCH data transmissionusing precoding for transmit diversity with 4 cell —specific antenna ports according to Section 6.3。

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物理下行
控制信道
PDCCH
(QPSK)
最快1ms出现一次,TS0。前1、2或3个OFDM符号;频域在没有传输PCFICH和PHICH及RS的REG上。
无,半静态功率分配
作用:用于指示PDSCH和PUSCH的资源分配等。承载调度以及其他控制信息,主要包括:指示UL-SCH、DL-SCH分配信息,以及PUCCH、PUSCH的TPC信息等等。总之:①传输上下行数据调度信令;②上行功控命令;③寻呼消息调度授权信令;④RACH响应调度授权信令。

下行信道质量测量;下行信道估计,用于UE端的相干检测和解调。
下行专用
参考信号
DRS
1子帧2RB内12个RS均布。

TDD必选,用于波束赋形技术。
上行
解调用
参考信号
DMRS
PUSCH:1个时隙的中间1个符号;频域为其使用的子载波。PUCCH:对于ACK/NACK,1个时隙的中间3个符号,频域:12个子载波;对于CQI,1个时隙的第2、6符号,频域:12个子载波。
物理信号
行向
名称
缩写
位置
功控
功能
下行
主同步信号
PSS
FDD:0号子帧,第7个符号;5号子帧,第7个符号。TDD:1号子帧,第3个符号;6号子帧,第3个符号。频域:均在中心频率的62个子载波(带宽72)。

时隙同步(或半帧同步),共3个。
两者组合确定唯一的物理CELL ID(PCI),共504种(3×168)
下行
物理控制格式指示信道
PCFICH
(QPSK)
最快1ms出现一次,TS0。第1个OFDM符号;频域4个REG均匀分布,REG具体位置通过CELL ID和下行带宽计算获得。
无,半静态功率分配
作用:用于指示在一个子帧中传输PDCCH所使用的OFDM符号个数。n≤3。
物理HARQ指示信道
PHICH
(BPSK)
辅同步信号
SSS
FDD:0号子帧,第6个符号;5号子帧,第6个符号。TDD:0号帧1号时隙,第7个符号;5号子帧11号时隙,第7个符号。频域:均在中心频率的62个子载波(带宽72)。

帧同步,共168组。
小区参考
信号
CRS
2天线以内,1子帧2RB内8个RS均布;4天线的3、4号天线RS减少一半。各天线RS位置不冲突,并在频域跳频,实现所有子载波都被测到RS。相邻小区频域位置不同。
上行
物理上行
控制信道
PUCCH
(BPSK
QPSK)
以RB为单位,如果没有PUSCH,在频域的两个边带发送,可以在时隙间进行跳频;如果有PUSCH,相应信息复用到PUSCH中。
部分+闭环
作用:当没有PUSCH时,UE用PUCCH发送ACK/NACK,CQI,调度请求(SR、RI)信息,MIMO秩(rank),预编码矩阵索引;当有PUSCH时,在PUSCH上发送这些信息。因此,一个终端在同一时刻不能同时传输PUSCH和PUCCH
控制信道
下行
多播控制信道
MCCH
业务信道
多播业务信道
MTCH
上行
物理随机
接入信道
PRACH
(QPSK)
根据前导格式,连续占用1、2或3个子帧,具体占用哪些子帧,根据PRACH配置索引;频域1.08MHz(6个RB),紧贴上边带或下边带位置发射。
开环
上行
随机接入信道
RACH
作用:用于随机接入,发送随机接入前导preamble等。即:用于初始接入、切换的上行同步。
PDSCH的作用:RRC相关信令、SIB、paging消息、下行用户数据。
PUSCH的作用:上行用户数据,用户控制信息反馈,包括:CQI、PMI、RI。
PMCH的作用:传递MBMS相关的数据。目前不用。
最快1ms出现一次,TS0。前1、2或3个OFDM符号;一个PHICH组由3部分组成,分别映射到相应REG上,但3个REG可能在不同的符号上。离散均匀分布,但不会与PCFICH冲突。
无,半静态功率分配
作用:用于eNB向UE反馈与PUSCH相关的ACK/NACK信息。传输控制信息HI(ACK/NACK)。
随相关信道
上行信道估计,用于PUSCH和PUCCH的相干检测和解调。
探测用
参考信号
SRS
如果要配置该子帧,一定在子帧最后一个符号(第14个符号),与调度无关。
部分+闭环
用于上行信道的质量测量;对于TDD,可以利用作用:传递UE接入系统所必须的系统广播信息MIB(主信息块),包括:下行系统带宽、SFN子帧号、PHICH指示信息(3bit)、天线配置信息;其中天线信息映射在CRC的掩码当中。
(QPSK
16QAM
64QAM)
只能选择连续的PRB,并且PRB个数满足2、3、5的倍数;在RE映射时,PUSCH映射到子帧中的数据区域上。
部分+闭环
上行
上行共享信道
UL-SCH
专用控制信道
DCCH
业务信道
专用业务信道
DTCH
下行
物理多播
信道
PMCH
(QPSK
16QAM
64QAM)

下行
多播信道
MCH
LTE(eNB侧)信道映射关系一览表
物理信道
映射关系
传输信道
映射关系
逻辑信道
行向
名称
缩写
位置
功控
行向
名称
缩写
类型
行向
名称
缩写
下行
物理广播
信道
PBCH
(QPSK)
10ms出现一次,0号子帧,TS1。前4个OFDM符号;中心频率的62个子载波(带宽72)。共240个RE(打孔8个RS)

下行
广播
信道
BCH
控制信道
下行
广播控制信道
BCCH
物理下行
共享信道
PDSCH
(QPSK
16QAM
64QAM)
PDSCH资源分配优先级最低,只能占用其他信道/信号不用的RB。业务/控制数据复用。
无,半静态功率分配
寻呼
信道
PCH
寻呼控制信道
PCCH
下行共享信道
DL-SCH
双向
公共控制信道
CCCH
上行
物理上行
共享信道
PUSCH
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