TD-LTE系统的详细分析和讲解.ppt

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TD-LTE系统的详细分析和讲解

上行中有PHICH,专门传ACK/NACK PUCCH不与PUSCH同时存在,当不存在上行业务时,控制信令由PUCCH承载;而下行的PDSCH不传控制信令,PDCCH一直存在 可以看出,用于下行的信道要远多于上行 * 没有扩频了! LTE里一个传输块对应一个subframe,CRC的24bitA和16bit与TD相同 加两次CRC可提高处理速度 DATA一般都用1/3turbo,QPP交织器,可更好地进行并行译码 LTE的HARQ最多重传3次 * 码书的选取对应最大吞吐量或最小误码率;码书的选择靠反馈信息 * 相关性与波长的关系也不一定的,如eNB太高,散射物少;对UE一个波长也可以认为相关性很小 * * Physical control format indicator channel (PCFICH) - Informs the UE about the number of OFDM symbols used for the PDCCHs; - Transmitted in every subframe. * 其它格式的处理流程一样的; REG在没有导频时是相邻的,REG现在频率上排,再在时域上排 * 下行同步:先是符号同步;再帧同步;最后频率同步(OFDM对频偏很敏感) physical-layer identity * 2个WCDM/HSPA码率为1/2的8状态卷积码编码器及一个QPP交织器构成 Gbps /863 均采用16位的CRC * 数据加扰和控制信号加扰是不一样的。 上行PUSCH里面的控制信号没有信道编码,而是简单通过与绕码共同实现控制在QPSK调制? * RI:如8*4,无相关时RI=4,相关时RI不等于4 1a 对应下行发送单传输块的HARQ, 2a对应下行2传输块的HARQ, 2对应与单、多传输快的CQI/PMI * 1a 对应下行发送单传输块的HARQ, 2a对应下行2传输块的HARQ, 2对应与单、多传输快的CQI/PMI * 不同长度,对应不同的小区半径。 Format 4只能用于小区半径很小的环境中。 * LTE-TDD系统简介 王轶 LTE 基本要求 相关协议:25.814 下行峰值速率: 100 Mb/s (20 MHz带宽),对应 5 bps/Hz频谱效率。 上行峰值速率:50Mb/s (20 MHz带宽),对应 2.5 bps/Hz频谱效率。 峰值速率: 带宽5MHz时,每小区至少同时支持200 个active的用户。 可容纳用户能力: ?? 对于低速 0 至15 km/h环境,系统提供最优性能。 ?? 对于中速15 至120 km/h环境,系统提供较好的性能。 对于高速120 km/h to 350 km/h环境,系统保证通话能力。 也考虑高达500 km/h环境中的传输。 移动性: 一般情况,小区半径5 km,满足所以的性能要求。 小区半径30 km时,允许少许性能损失,但仍能提供常规服务。 也考虑小区半径高达100 km的情况。 覆盖范围: 支持灵活带宽配置: 支持六种带宽配置:1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz及20MHz。 相关协议:36.211 时隙结构:7个OFDM符号 上下行业务分配比例: 7种 下行: 上行: LTE TDD 帧结构 Up-downlink configuration Down-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 LTE TDD 基本物理单元 Resource Block: 频率上连续的12个子载波, 时域上对应1个时隙。这是LTE里调度的最小单元。 Resource element: RB内的各个时频单元,以(k,l)来表征,k为子载波,l为OFDM符号。 LTE TDD 基本参数 Parameter Value in 10MHz BW Comment Transmission bandwidth 1.4/3/5/10/15/20MHz Carrier Frequency 1.85GHz~2.62GHz 3GPP Band class 40 ( TDD 有 8种 ) Subc

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