LTE下行物理层技术原理(5)
LTE下行物理层技术
对于 4天线端口上的传输, p??0,1,2,3?,预编码操作的输出
apy(i)?y(0)(i)y(1)(i)y(2)(i)y(3)(i), i?0,1,...,Msymb?1定义为:
??T?y(0)(4i)??10?(1)??00?y(4i)???y(2)(4i)??0?1?(3)???y(4i)??00?y(0)(4i?1)??01????y(1)(4i?1)??00?(2)??10?y(4i?1)??(3)?y(4i?1)?1?00?(0)???2?00?y(4i?2)??y(1)(4i?2)??00?(2)???y(4i?2)??00?(3)??00y(4i?2)????y(0)(4i?3)??00?(1)??00?y(4i?3)???y(2)(4i?3)??00?(3)???y(4i?3)???00?layersymb00000000010000000000j0000000000000000j0j0000000000?j0000?1000101000?0??00??00?00??Rex(0)(i)????00??Rex(1)(i)?00??Rex(2)(i)????00??Rex(3)(i)? ?00??Imx(0)(i)???j0??Imx(1)(i)????00??Imx(2)(i)?0j??Imx(3)(i)????00?0j??00???j0?00????????????????其中i?0,1,...,M
? 资源映射
ap?1 且Msymblayer(0)?如果 Msymbmod4?0?4Msymb ??layer(0)???4Msymb??2如果 Msymbmod4?0向天线端口p上没有预留为其他用途的资源粒子?k,l?上映射,从一个子帧中的第一个时隙开始,按照每一个维度的增序进行,优先考虑分配的物理资源块上
的维度k ,然后是维度l。
主辅同步信号、导频信号、广播信息映射位置是固定的,控制格式指示信息的位置可以估算出,也基本上是固定的。一般来说,先映射以上固定信息;再按照广播信息规定的HARQ指示信息位置,映射HARQ指示信息;然后在相应的控制符号内其他的RE上,映射控制信息;最后把业务信息映射到剩余的RE上。 (1)确定系统参数;
(2)参考符号的物理资源映射; (3)同步信号的物理资源映射; (4)PBCH符号的物理资源映射; (5)PCFICH符号的物理资源映射; (6)PHICH符号的物理资源映射; (7)PDCCH符号的物理资源映射;
(8)PDSCH(PMCH)符号的物理资源映射。 ? 天线端口
天线端口指用于传输的逻辑端口,与物理天线不存在定义上的一一对应关系。天线端口由用于该天线的参考信号来定义。等于说,使用的参考信号是某一
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类逻辑端口的名字。具体的说:
? p=0,p={0,1},p={0, 1, 2, 3}指基于cell-specific参考信号的端口; ? p=4指基于MBSFN参考信号的端口; ? p=5为基于UE-specific参考信号的端口。
对于p=4、5的情况,P={0,4,5}都指单天线端口预编码,即使用的发送天线为1。
码字用于区分空间复用的流;层用于重排码字数据;天线端口决定预编码天线映射。
码字数 ? 层数 ? 天线端口数 ? 注:
用方程式与未知数的概念解释层与天线端口的大小关系概念:
假设映射到两层,且两层数据通过预编码映射到4个天线端口上,则
?w11w12??s1??w?Q?s?w??12122????2? ???w31w32???Q0??s3?????ww?4142??s4?其中,映射到两层上的数据为Q1,Q0,而左边为预编码矩阵。相当于未知数有2个,而方程数有4个,这是确保UE能解出两个未知数的条件。因此,层数 ? 天线端口数;
且UE侧要将两未知数解出来,则接收天线数必然要大于等于流数,即
?w11w12??w?Qw2122???1???Y1? H2*4????Y??w31w32??Q?0??0????w41w42?可将信道衰落矩阵与预编码矩阵看做是一个综合矩阵,则
?Q??Q??Y?H2?4?W4?2??1??HnRx?nTx??1???1?
?Q0??Q0??Y0?要使预编码后且经过信道后有解,要能解出两个未知数,即此处的两个流,
则接收天线数必然要大于等于2 1.3.4 下行物理信号与信道
物理信号
? 参考信号 RS,即导频信号 ? 同步信号 PSS和SSS
对应一系列物理层使用的RE,但是不传递任何来自高层的信息。 物理信道
? 物理多播信道 PMCH
? 物理下行共享信道 PDSCH ? 物理广播信道 PBCH
? 物理下行控制信道 PDCCH
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? 物理控制格式指示信道 PCFICH ? 物理HARQ指示信道 PHICH
PMCHPDSCHPDCCHPCFICHPHICHPBCHPSS,SSSRS
图 12 下行物理信号与信道
1.3.4.1 下行参考信号DL RS
分为三类:
? 小区专用的参考信号,与非MBSFN传输关联,支持p=1、2和4个天线
端口,即{0}, {0,1}, {0,1,2,3};
? MBSFN参考信号,与MBSFN传输有关,在天线端口p=4上传输; ? 终端UE专用的参考信号,在天线端口p=5上传输。 1.3.4.1.1.1 小区专用的参考信号,与非MBSFN传输关联 信号结构
参考信号序列rl,ns(m) 定义为
rl,ns(m)?12?1?2?c(2m)??j12max,DL?1?2?c(2m?1)?, m?0,1,...,2NRB?1 其中 ns是一个无线帧中的时隙序号,且l是一个时隙中的OFDM 符号序号。伪随机序列c(i)定义为长度为 31 的 Gold 序列。长度为MPN的输出序列
c(n),其中n?0,1,...,MPN?1,定义为:
c(n)??x1(n?NC)?x2(n?NC)?mod2x2(n?31)??x2(n?3)?x2(n?2)?x2(n?1)?x2(n)?mod2x1(n?31)??x1(n?3)?x1(n)?mod2
其中NC?1600,且第一个 m 序列被初始化为 x1(0)?1,x1(n)?0,n?1,2,...,30。第二
个
m
序
列
的
初
始
化
表
示
为
cellcellcinit?210??7??ns?1??l?1??2?NID?1?2?NID?NCP,其中
??
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?1对于常规 CP NCP???0对于扩展 CP ns为时隙序号,各时隙上导频序列根据时隙变化。
传输
? 仅在支持非MBSFN传输的小区中的所有下行子帧中传输;
? 在MBSFN传输的子帧中,仅前2个OFDM符号用于传输小区专用参考
信号; ? 仅适用于子载波间隔?f?15 kHz的情况; ? 天线端口使用情况:{0},{0,1},{0,1,2,3}
R0R0trop annRe0R0tna enOR0R0R0R0l?0l?6l?0l?6Resource element (k,l)R0R0R1R1strop annRe0R0R1R1tNot used for transmission on this antenna portna owTR0R0R1R1Reference symbols on this antenna portR0R0R1R1l?0l?6l?0l?6l?0l?6l?0l?6R0R0R1R1R2strop annR0R0R1R1R2etna ruoFR0R0R1R1R2R0R0R1R1R2l?0l?6l?0l?6l?0l?6l?0l?6l?0l?6l?0l?6even-numbered slotsodd-numbered slotseven-numbered slotsodd-numbered slotseven-numbered slotsodd-numbered slotsAntenna port 0Antenna port 1Antenna port 2
图 13下行参考信号映射(常规CP )
R3R3R3R3l?0l?6l?0l?6even-numbered slotsodd-numbered slotsAntenna port 3第24页
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R0R01符符符符符R0R0R0R0R0l?0R0l?5l?0l?5RE(k,l)R0R0R1R12符符符符符R0R0R1R1符符符符符符符符符符符符符RER0R0R1R1符符符符符符符符符符符符符R0l?0R0l?5l?0l?5l?0R1l?5l?0R1l?5R0R0R1R1R2R34符符符符符R0R0R1R1R2R3R0R0R1R1R2R3R0l?0R0l?5l?0l?5l?0R1l?5l?0R1l?5l?0R2R3l?5l?0符符符符符符符符符符符符2l?5l?0l?5l?0l?5符符符符符符符符符符符符 0符符符符符符符符符符符符1符符符符符符符符符符符符3
图 14下行参考信号映射(扩展CP )
一个子帧内,天线口{0,1}发8个导频符号;而天线口{2,3}发4个导频符号。
且各个天线口为导频 …… 此处隐藏:2647字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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