(完整版)LTE信道映射关系一览表
[实用参考]LTE精华总结
LTE精华总结接口信道及信号逻辑、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(MulticastControlChannel)都映射到DL-SCH,对应物理信道PDSCH。
MTCH(MulticastTrafficChannel)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:PhPsicalDownlinkSharedChannel(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。
LTE物理层下行链路的介绍
LTE 物理层下行链路的介绍1、 帧结构LTE 系统中,其帧结构分为2种:帧结构1和帧结构2。
1.1 帧结构1帧结构1主要用于FDD 的情况,其结构如下所示:图表 1-1 FDD 帧结构这里每帧长度为f s 30720010 ms T T =⋅=,)s 1150002048T =⨯为最小的时间单位。
每帧包含10个子帧,每个子帧又分成2个时隙,每个时隙的长度为slot s 15360T 0.5 ms T =⋅=。
1.2 帧结构2帧结构2主要用于TDD 的情况,其结构如下所示:SS图表 1-2 TDD 帧结构这里每帧长度为f s 30720010 ms T T =⋅=,每个帧分为2个半帧,每个半帧的长度为s 153600 5 ms T ⋅=。
每个半帧分为5个子帧,每个子帧由2个时隙组成,每个时隙的长度为slot s 15360T 0.5 ms T =⋅=。
与FDD 帧不同的是,TDD 帧有一个特殊子帧,它的内容为DwPTS ,GP 和UpPTS 。
2、 时隙结构2.1 资源栅格一个时隙中传输的信号可以用一个资源栅格来描述,其大小为RBsc DL RB N N 个子载波和DLsy mb N OFDM 符号,如图表 2-1所示。
One downlink slot T 0=l 1DLsymb -=N l R B D L s u b c a r r i e r RB scN ⨯resource elementsResourceelement),(l k 1RBsc -N图表 2-1 下行资源栅格上面的DLRB N 取决于所用的系统带宽,其集合如下所示:图表 2-2 LTE 带宽配置2.2 资源粒子资源粒子是资源栅格中的最小单位,它通过索引(),k l 唯一标识。
其中,DL RB RB sc 0,...,1k N N =-,DLsymb 0,...,1l N =-,在天线端口p 上的每一个资源粒子可表示为(),p k l a 。
(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学习笔试 信道、PHICH、上行同步、PDSCH资源分配方式
2014-3-5:信道、PHICH、上行同步、PDSCH资源分配方式一、信道表1定义了上行传输信道和对应的物理信道的映射关系。
表2定义了上行控制信道信息与对应的物理信道的映射关系。
表2表3定义了下行传输信道与对应的物理信道的映射关系。
表4定义了下行控制信道信息与对应的物理信道的映射关系。
表4PHICH:PHICH用于对PUSCH传输的数据回应HARQ ACK/NACK。
每个TTI中的每个上行TB对应一个PHICH,也就是说,当UE在某小区配置了上行空分复用时,需要2个PHICH。
二、PHICH资源介绍小区是通过MasterInformationBlock的phich-Config字段来配置PHICH的。
图1:PHICH-ConfigPhich-Duration指定了是使用control region中的1个symbol还是3(或2)个symbol来发送PHICH,对应36.211的表6.9.3-1(如下图)。
通常会配置只使用第一个OFDM symbol来发送PHICH,这样即使PCFICH解码失败了,也不影响PHICH的解码。
但在某些场景下,比如系统带宽较小的小区(如1.4MHz,总共只有6个RB),其频域分集的增益要比系统带宽较大的小区(如20MHz)的小区要低。
通过使用extended PHICH duration,能提高时间分集的增益,从而提高PHICH的性能。
表6.9.3-1: MBSFN子帧和非MBSFN子帧中的PHICH持续时间注:TDD中,PSS随着子帧1和6的第三个symbol传输(在DwPTS中),所以在extended PHICH duration下,只能使用2个symbol来发送PHICH。
PHICH duration的配置限制了CFI取值范围的下限,也就是说,限制了control region至少需要占用的symbol 数。
对于下行系统带宽的小区而言,如果配置了extended PHICH duration,UE会认为CFI的值等于PHICH duration,此时UE可以忽略PCFICH的值;对于下行系统带宽的小区而言,由于CFI指定的可用于control region的symbol数可以为4(见36.212的5.3.4节),大于PHICH duration可配置的最大值3,如果此时配置了extended PHICH duration,UE还是要使用PCFICH指定的配置。
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
中
9
高
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
低
Band4
0
中
高
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下行时变信道参考信号映射
0 引 言
为 了迎接宽 带接入技 术 的挑 战 ,同时为 了满 足新 型业
启动 了 的最 大 的 新 技 术 研 发 项 目——长 期 演 进 ( TE 。 L ) 它改进 并增强 了 3 G的空 中接 人技 术 ,采 用 OF M 技术 和 D
的信 道估计方案 。在文献 E ] 中,提 出了一种在 移动数字 4 视频 广播 一手持 ( v_ DB H)接收端 进行信 道估 计的 时域升 余 弦插值和一种频域 长余 弦插值 带 自适应 滚降 系数 的插值 方法 。在 文献 E] 中 ,提 出了一种 针对 D  ̄H 的低 复杂 5 VI
摘 要 :为解决在 时变环境下 L E下行 传输时各参考信号之 间的存在 载波间干扰的 问题 ,提 出 了一种新 的适用于 3 P T G P长
期演进 ( T ) 下行 时变信道 下的参考信号映射方 法,与 3 P TE标准参考信号 ( S 映射相 比,该 方案 具有更优 的性 L E G PL R)
能 。该方案通过加入 虚子载波来保护参 考信 号 ( 也就是 导频 符号 ) ,有 助 于减 弱载 波间干扰 (C 在 导频 子载 波的影 响。 ID 另外 ,该方案允许通过一 个简单的估计来得到 I I C 增益参数 ,通过 对所提方 法与标 准映射的 归一化均 方误 差性 能和误码 率
性能在不 同移动速度 环境 的仿 真比较 ,在 时变环境 下 ,该 方案性能 明显优 于标 准方案 。 关键 词 :长期演进 ;下行 ;信道估计 ;时变 ;虚 子载波
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。
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。
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)
(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 U L-SCH ,对应的物理信道为 P USCH 。
上行传输信道 R ACH 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 P CCH 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 B CH ,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 T rafficChannel)承载单小区数据时映射到 DL-SCH ,对应物理信道 P DSCH 。
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。
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
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
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
无
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。
无
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)
无
下行
广播
信道
BCH
物理下行
控制信道
PDCCH
(QPSK)
LTE网络通信技术
2.3 多址接入技术
无线帧类型1用于FDD(支持全双工或半双工操 作),持续时间为10ms,由20个持续时间为 0.5ms的时隙槽组成,一个子帧的两个相邻时隙间 隔为1ms。 无线帧结构类型2用于TDD,有两个半帧结构组成, 持续时间为5ms,由8个0.5ms的时隙槽和3个特殊 域(DwPTS, GP and UpPTS)组成,这3个特殊域 配置有个体长度并且总长度为1ms。一个子帧由 相邻时隙组成,尤其是子帧1和6,由DwPTS, GP 和UpPTS组成,支持所有5ms和10ms的交换节点 周期。
SAP之间的E-RAB服务通过接入层提供。表5.2-1表示Uu与S1接口上链 接协议栈以提供E-RAB服务。 ① 无线接口协议栈在文档TS 36.2xx 和TS 36.3xx系列中说明. ② S1接口协议栈在文档TS 36.41x系列中说明.
Non-Access Stratum
Radio protocols (1)
LTE的演进方向是LTE-Advanced。
1.2 LTE协议演进历程
无线通讯从2G、3G到3.9G发展过程,是从 移动的语音业务到高速业务发展的过程。
2013-10-21
1.3 LTE发展阶段
3GPP于2004年12月开始LTE相关的标准工作,LTE是关于UTRAN和UTRA 改进的项目,LTE的研究工作按照3GPP的工作流程分为两个阶段:SI (Study Item,技术可行性研究阶段)和WI(Work Item,具体技术 规范的撰写阶段)。 现阶段已经进行的Stage3在3GPP的36系列协议中描述,36.300是EUTRAN的总体介绍。其他Stage3的标准正在制定中,可参见36系列的 所有协议。
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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。
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)。
无
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)
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。
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)。
(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)
无
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)
无
下行
广播
信道
BCH
无
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。
无
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。
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。
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)
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
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)。
无
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。
随相关信道
上行信道号
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,可以利用信道对称性获得下行信道质量。
说明:
PBCH的作用: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。
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