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LTE 学习入门级简单易懂
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LTE入门介绍 基本原理.ppt 53页
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LTE无线帧结构 帧结构Type2——TDD
Type2帧结构:
每个10ms无线帧,分为2个长度为5ms的半帧。
每个半帧由8个长度为0.5ms的时隙和3 个特殊区域 DwPTS,GP, UpPTS组成(“8+3方案”)。
DwPTS,GP和UpPTS的总长度等于1ms,其中DwPTS和UpPTS的长度可配置。 Type 2 帧结构特点 子帧1和6由DwPTS, GP, and UpPTS组成,所有其他子帧由2个时隙组成,即子帧i包括时隙2i和2i+1。子帧0和子帧5总是用作下行。LTE支持5 ms 和 10 ms上下行切换点。对于5 ms上下行切换周期,子帧2和7总是用作上行。 DwPTS最短包含1个OFDM symbol,P-SCH位于DwPTS的第一个符号, S-SCH位于第一个子帧第二个Time slot的最后一个符号。 UpPTS可用于发送Short RACH等等,其余空闲资源可用于发送参考信号或者数据。
物理资源分配 资源块概念:
一个物理资源块(RB)由时域上连续的
个符号,频域上连续的
个子载波组成。
由CP类型和子载波间隔决定。 上下行配比方式 “D”代表此子帧用于下行传输,“U” 代表此子帧用于上行传输,“S”是由DwPTS、GP和UpPTS组成的特殊子帧。
特殊子帧中DwPTS和UpPTS的长度是可配置的,满足DwPTS、GP和UpPTS总长度为1ms 。 Uplink-downlink
configuration Downlink-to-Uplink
Switch-point periodicity Subframe number 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5 ms D S U U U D S U U U 1 5 ms D S U U D D S U U D 2 5 ms D S U D D D S U D D 3 10 ms D S U U U D D D D D 4 10 ms D S U U D D D D D D 5 10 ms D S U D D D D D D D 6 5 ms D S U U U D S U U D Configuration Normal cyclic prefix Extended cyclic prefix DwPTS GP UpPTS DwPTS GP UpPTS 0 3 10 1 OFDM symbols 3 8 1 OFDM symbols 1 9 4 8 3 2 10 3 9 2 3 11 2 10 1 4 12 1 3 7 2 OFDM symbols 5 3 9 2 OFDM symbols 8 2 6 9 3 9 1 7 10 2 - - - 8 11 1 - - - 资源的分组 RE(Resource Element)为最小的资源单位,时域上为一个符号,频域上为一个子载波。 RB(Resource Block)为业务信道资源分配的资源单位,时域上为一个时隙,频域上为12个子载波。 REG(Resource Element Group)为控制信道资源分配的资源单位,由4个RE组成。 CCE(Channel Control Element)为PDCCH资源分配的资源单位,由9个REG组成。 RBG (Resource Block Group)为业务信道资源分配的资源单位,由一组RB组成。 REG/RBG的概念 4 64 – 110 3 27 – 63 2 11 – 26 1 ≤10 (P) RBG Size System Bandwidth DL RB N RBG用于业务信道的资源分配 一个RBG是一组RB组成 分组的大小和系统带宽有关 REG RBG PUSCH(物理上行业务信道) 用于承载上行业务信息。 加扰:使用UE专用扰码。 调制:支持QPSK,16QAM和64QAM调制。 传输预编码:输入的符号先分成
组再进行预编码,即DFT。 映射到资源元素:从子帧的第一个时隙开始,先k后l进行映射。 SC-FDMA信号生成:IDFT。 有6种格式,用于承载HARQ-ACK,CQI,SR信息。 对于同一个UE而言,PUCCH不与PUSCH同时传输。 支持多种格式,格式不同调制方法和每个子帧中的比特数不同。 PUCCH 格式 调制 每子帧的比特数
1 N/A N/A 1a BPSK 1 1b QPSK 2 2 QPSK 20 2a QPSK+BPSK 21 2b QPSK+QPSK 22 PUCCH(物理上行业务信道) Format 1传输SR信息,发射常数1。 Format 1a/1b传输HARQ-ACK,
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如此试验设置,意在LTE网络信号较弱的场景下:屏蔽基于测量的异系统切换(因为某些手机不支持对UTRAN/GERAN的测量),转而选择基于盲切换方式的异系统切换,况且基于盲切换方式的异系统切换是可以根据优先级来选择异系统类型的,比如盲切换至UTRAN,以获得比GERAN较好的数据业务体验,但由于UTRAN的退网,那么数据业务盲切换至GERAN也是正常的配置,甚至也能提升LTE驻留比指标,因为终端原因的UTRAN连接态与LTE网络互操作是不能直接进行的,反而是GERAN与LTE的互操作较好。回归到现网大多数情况下还是有基于异系统测量的切换,因此有必要对涉及的命令进行解析。假设A2门限值为-120dBm,基站在收到UE上报的符合启动异系统测量的A2事件后,会下发包含有异系统频点的测量配置,一般有三个UTRAN频点,异系统切换的触发事件为B1,当然也可以是B2,同时测量配置中会有A1事件,也就是说一旦LTE网络信号恢复到A1门限值,那么UE上报A1事件,意在取消异系统的测量。下面仅以启动UTRAN测量为例进行说明,若是启动GERAN测量,其逻辑过程是一样的,涉及命令有三个,并且有一定的逻辑顺序:UTRANNCELL、UTRANEXTERNALCELL、UTRANNFREQ(创建数据是按倒方向进行的)。整理异频切换命令流程如下:注:该流程图中最终遵循LTE网内切换流程,包括切换准备、执行、完成过程 整理异系统切换命令流程如下:注:该流程图中最终遵循异系统切换流程,目前采用重定向方式,由于现网命令CNOPERATORHOCFG中普遍采用UTRANA2RSRP门限偏置(dBm)=0dBm/GERANA2RSRP门限偏置(dBm)=-100dBm设置,因此此图不包含基于GERAN测量的情况。现网因为eSRVCC功能是打开的,那么GERAN的测量是打开的,UTRAN的测量反倒是关闭的,则上述流程图中的UTRAN字眼替换成GERAN即可。由于写原创文档异常辛苦,绞尽脑汁,假如本文对你理解华为LTE操作命令有帮助的话,还望大家打点“赞赏”,给点激励,见下图的“赞赏”按钮。作者介绍:周国有,从事核心网工作后转至无线网优,熟悉3GPP协议,熟悉信令流程,擅长234G互操作融合优化,目前在杭州华星公司。
Ctrl+D&将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。LTE初学者必读:怎么才算LTE入了门?LTE初学者必读:怎么才算LTE入了门?LTE学习大使百家号LTE初学者的目的就是想LTE入门,那么怎么才算LTE入了门?这个问题的答案并不是用读过几本LTE的书,或者做过几套LTE的考题来衡量的,而是要满足这样一些要求:能讲出LTE技术的来龙去脉 能讲出LTE系统的组成 能讲出LTE的关键技术的特色 能讲出LTE的信号处理过程前面三个要求,LTE学习大使孙老师会用这样一些问题来衡量:
LTE的全称是什么?
LTE是4G技术吗?为什么?
LTE与SAE之间有什么关系?
LTE技术有哪两大关键技术?各有什么作用?
LTE技术更多地来源于哪种移动通信技术?为什么?
为什么LTE技术能一统江湖?
LTE系统如何来支持语音业务?
国内使用哪些LTE频段?
LTE无线网络中关键设备的名称是什么?与核心网的接口名称是什么?
在LTE核心网中,用于控制业务的网元是什么?全称是什么?这些问题并不一定有标准答案,只要言之有理就行,主要还是考察初学者的知识背景和表达能力。最后一个要求比较关键,LTE学习大使孙老师会结合下面这张图,如果初学者可以讲出其中每个部分涉及的关键技术和处理过程,基本上就算过关了。总之,经过这些检验之后,初学者LTE入了门,在从事LTE具体工作的时候,也就不会露怯,更不会摸不着头脑,而是有章可循了。至于初学者怎样才能LTE入门,且听LTE学习大使下回分解。--- 摘自LTE学习大使的《LTE入门指南》本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。LTE学习大使百家号最近更新:简介:何必为学习LTE烦恼,从此,学好LTE!作者最新文章相关文章

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