LTE上下行都有哪些上行信道 下行信道

下面哪些不属于LTE下行信道_百度知道
下面哪些不属于LTE下行信道
我有更好的答案
下行包括pdschpdcchphichpcfichpbch
采纳率:83%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
信道的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。LTE下行参考信号和上行参考信号有哪些
在R9中,下行定义了四种参考信号,分别为分别为小区专用参考信号(C-RS),用户专用参考信号(UE-RS,又称DM-RS),MBSFN参考信号,位置参考信号(P-RS)。在R10中,下行定义了五种参考信号,分别为小区专用参考信号(C-RS),用户专用参考信号(UE-RS,又称DM-RS),MBSFN参考信号,位置参考信号(P-RS),以及CSI参考信号(CSI-RS)。TE上行采用单载波FDMA技术,参考信号和数据是采用TDM方式复用在一起的。上行参考信号用于如下两个目的。(1)上行信道估计,用于eNode B端的相干检测和解调,称为DRS。(2)上行信道质量测量,称为SRS。
MBSFN 参考信号是什么
http://www.mscbsc.com/askpro/question79664
MBSFN (Multicast Broadcast Single Frequency Network)
多播/组播单频网络(MBSFN),它要求同时传输来自多个小区的完全相同的波形。这样一来,UE接收机就能将多个MBSFN小区视为一个大的小区[1]。此外,UE不仅不会受到相邻小区传输的小区间干扰,而且将受益于来自多个MBSFN小区的信号的叠加。不仅如此,诸如G-RAKE等先进的UE接收机技术还能解决多径传播的时间差问题,从而消除小区内干扰。
MBSFN分成两种:专用载波的MBSFN和与单播(Unicast)混合载波的MBSFN,这里主要讨论混合载波MBSFNRS设计。MBSFNRS的设计有其特殊要求,在混合载波MBSFN系统的一个无线帧中,通常大部分资源用于单播业务,而只有个别子帧被用于MBSFN业务,典型的场景是在连续的单播子帧之内插有一个孤立的MBSFN子帧,这使得接收这个MBSFN子帧的终端无法像接收单播信号时那样在相邻子帧的RS之间进行内插信道估计。因此 MBSFN的RS设计必须能够支持一个孤立子帧内的信道估计。
另外,由于多小区合并大大增加了多径的数量,使MBSFN信号的频率选择性远远大于单播信号,因而需要更大的RS频域密度。基于上述考虑,经过研究后采纳了图5-21所示的 MBSFNRS结构(针对15kHz子载波间隔)。频域每两个子载波即插入一个RS,时域每 4个OFDM符号插入1列导频。需要说明的是,MBSFN采用的是扩展CP(Extended CP),使用15kHz子载波间隔时一个子帧包含12个OFDM符号。由于图5-20中已经定义了4种 RS,用于天线端口0~3(Antenna Port 0~3),图中以T0~T3示意,因此MBSFN RS被定义为用于天线端口4(Antenna Port 4)的RS,以T4示意。MBSFN参考信号设计
MBSFN参考信号设计
子帧内的单播RS哪些需要保留,是另一个需要讨论的问题。为了在MBSFN子帧中传送 PDCCH、PCFICH和PHICH(最多可采用4个天线的发射分集),因此需要保留单播RS的第1和第2列,用于本子帧内PDCCH的解调。同时,这两列OFDM符号还必须使用常规CP(MBSFN子帧的其他OFDM符号使用扩展CP)。
采用这种设计,下行控制信道的信道估计只能进行频域的一维内插,会对PDCCH的信道估计性能有一定影响,而且还会降低时钟跟踪 (Time Tracking)的范围。而如果要进行时域内插信道估计,还需保留位于第4个OFDM符号的RS,并将这些RS符号的CP改为常规CP,这对MBSFN 子帧造成的损失过大。因此,也有提案甚至建议在MBSFN子帧中不保留单播RS。
但是,完全删除MBSFN子帧中的单播RS,也带来另一个严重的问题,即缺少了单播 RS,相邻小区UE就无法在这一子帧进行邻小区测量。而且,由于相邻小区的UE可能并不知道本小区内哪一帧是MBSFN子帧,就造成UE在任何有可能是 MBSFN子帧的子帧都不能进行邻小区测量,对邻小区测量的性能损失太大。
因此,经过权衡,还是决定对MBSFN子帧中的第1和第2符号采用常规CP,并保留单播导频,可以用于PDCCH、PCFICH和PHICH等信道的传输。子帧中的其他符号用于MBSFN信号传输。
除了和单播信号共享载波的MBSFN模式,另一种MBSFN模式是专用载波 (Dedicated-Carrier,DC)MBSFN,这种模式适合独占的载波部署,不需要和单播信号复用在一起。LTE DC MBSFN采用7.5kHz子载波间隔,所以符号长度是15kHz子载波间隔系统的两倍,因此这种配置的MBSFN系统的RS需要单独设计。经过研究,采纳了图5-22所示的7.5kHz子载波间隔DCMBSFNRS结构。从图中可以看出,考虑到子载波和符号长度的变化,这种结构的RS频域密度和时域密度和图5-21中的15kHz结构基本相同。
阅读(...) 评论()LTE之底层篇—信道定义
提示:点击上方" 通信人才网"↑订阅
今天给大家介绍很多很多信道,刚接触LTE的人儿非常害怕的信道,即便已经入门的人儿可能也没完全搞明白的LTE信道,长的也很像,比如BCCH、BCH、PBCH,很多老师为了安慰大家,会说“其实大家只要记住物理信道就行”,确实最终都是由物理信道把数据由空口发送出去,而且物理信道也是最少的,但是,那样如何显示网优大黄蜂的不同呢?因此虽然本狮也深受其害,但是必须一定要把他们分个清楚,并尝试写出来和大家分享,如果大家读完觉得还行,关注下;如看不明白,更要关注下—LTE技术细节不看3、5遍根本看不明白。实在不行“其实大家只要记住物理信道就行”...
LTE信道分为逻辑信道、传输信道和物理信道3大类,和这些信道相关的又有3个协议层。
其中逻辑信道传送RLC层和MAC层之间的数据,传输信道传送MAC层和物理层之间的数据,物理信道用于将数据在空口传送。可以看出其实各类信道的作用就是在不同协议层间传输数据。
无论是高层的信令数据还是业务数据都由底下的RLC层、MAC层、物理层承载。每个协议层有不同的功能。RLC层提供流控功能,对高层的信令和数据承载进行流控,逻辑信道接收高层的信令或者业务数据。
逻辑信道主要关注的是MAC层可以支持的有哪些数据类型,主要有两大类:控制面和用户面。
逻辑信道可以理解为只是一个信息的命名,就是给不同的数据起了个名字。
传输信道包含了逻辑信道的所有信息。传输信道主要关注的在空口传输的数据的不同点,也就是分类。MAC层的主要作用是产生适合物理层传输的Transport Blocks(TB)。信令和业务数据在MAC进行了复用,进行了分类,为空口传输做好准备。
可以对比下逻辑信道,传输信道数量少了很多,就是因为将很多数据进行了分类和复用,为空口传输做好准备。
数据最终被映射到物理信道上,物理层负责调制编码方式和时频资源最终映射。
物理信道数量会稍有增加,主要是新增了3个控制信道,没有上层的数据;剩下的就是最终承载传输信道数据的物理信道。
下行控制信道
看到这里心中如果有千万个信道的名字,那就完了,需要找到他们的关系,就是下层信道包含上层哪些信道内容的关系。看图,以下行为例:
从上图可以发现,3种信道从上往下就是一个明显的映射和复用的关系,如果逻辑信道就像一个个旅客,那么传输信道将旅客按照目的地进行了分类,为运送旅客做好准备,而物理信道就像是各种交通工具,最终把旅客送到目的地,同时他也私自捎带了3个旅客。
作为一头优化攻城狮,对网络细节了解越多在判断问题和优化时就更容易找到问题。例如SIB消息,逻辑信道使用BCCH,传输信道使用DL-SCH,物理信道使用PDSCH,也就是说它会占用业务信道资源;而MIB消息,逻辑信道使用BCCH,传输信道使用BCH,物理信道使用PBCH,不占用业务信道资源。如果只看物理信道就没法知道这层关系了。
各类信道和信息的复用关系和作用以后一一说明。
最后很多老师会说的一段话,应试教育的典范:“逻辑信道缩写都4个字母、传输信道缩写一般3个字母、物理信道开头都是P”,再加一句CH都是channel的缩写,咱也是懂英文的人。
本文来源:网优大黄蜂
有问题请联系小编微信私号:telecomhr007
往期文章推荐(可点击阅读)深度解析VoLTE的前世今生
2016中国最佳客服美女大赛,前三甲都是通信的
【实力干货】LTE常用协议清单
华为怎么把15万知识分子变成能打仗的兵?
LTE层三消息中的参数解读
要看到更多通信、职场的精彩文章?长按下面二维码订阅。
点击下方“ 阅读原文”查看更多精彩
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点LTE信道详解_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
LTE信道详解
&&LTE逻辑,传输,物理信道,切换
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩24页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 物理下行共享信道 的文章

 

随机推荐