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LTE下行物理层技术原理(6)

来源:网络收集 时间:2026-07-17
导读: LTE下行物理层技术 其中, ns是一个无线帧中的时隙序号, l是这个时隙中的OFDM 符号序号。伪随机序列 c(i)定义见7.2节。伪随机序列发生器在每个OFDM符号的开始采用 MBSFNMBSFNcinit?29??7??ns?1??l?1??2?NID?1?NID

LTE下行物理层技术

其中, ns是一个无线帧中的时隙序号, l是这个时隙中的OFDM 符号序号。伪随机序列 c(i)定义见7.2节。伪随机序列发生器在每个OFDM符号的开始采用

MBSFNMBSFNcinit?29??7??ns?1??l?1??2?NID?1?NID进行初始化。

??序列定义与小区专用的参考信号一致,仅随机序列的初始值不一样。 传输

? 只在分配给MBSFN传输的子帧中传输,且参与MBSFN合并的多个小

区采用相同的参考信号; ? 天线端口使用情况:{4};

? 仅仅定义了采用扩展 CP 情况下的MBSFN 参考信号

R4R4R4R4R4R4R4R4R4R4R4R4l?0l?5l?0R4R4R4R4R4R4l?5even-numbered slotsodd-numbered slotsAntenna port 4

图 15 下行MBSFN参考信号时频分布(扩展CP,频率间隔15kHz)

第26页

LTE下行物理层技术

R4R4R4R4R4R4R4R4R4R4R4R4R4l?0l?2l?0l?2符符符符符符符符R4R4R4R4R4符符符符4

图 16 下行MBSFN参考信号时频分布(扩展CP,频率间隔7.5kHz) MBSFN:

? 相互同步的多个小区共同发送MBMS信号,然后在空中自然形成多小区信

号的合并,这种合并因为发生在同一个频率上,因此又称为单频网合并MBSFN;

? 接收端无需增加任何额外复杂度,按照接收单播信号方法接收即可; ? 但此时多个小区的eNode B发送的信号均被看做有用信号,这种情况下CP

需要覆盖多个小区信号的时延扩展,需要更长的CP(扩展CP或是超长扩展CP)。 1.3.4.1.1.3 终端UE专用的参考信号 信号结构

UE专用参考信号序列 r(m)定义为:

r(m)?11PDSCH?1 ?1?2?c(2m)??j?1?2?c(2m?1)?, m?0,1,..., 12NRB22第27页

LTE下行物理层技术

PDSCH其中NRB表示PDSCH传输对应的资源块的传输带宽(资源块个数)。伪随机

序列 c(i)由7.2节给出。伪随机序列在每个子帧的开始采用

cellcinit???ns2??1??2NID?1?216?nRNTI进行初始化,其中 nRNTI对应PDSCH传输的

??RNTI值,例如C-RNTI、SPS C-RNTI等。

? UE ID根序列,是长度为31的Gold序列;

? 在UE ID根信号基础上,由UE专用的RNTI信号,小区ID,OFDM符

号序号和时隙号决定。

RNTI信号:调度信息的指示信号。

在LTE中上下行的资源调度信息(MCS, Resource allocation等等的信息)都在PDCCH上发,所以要在PDCCH上区分到底这个调度信息是关于PCH,BCH,还是DL-SCH或者UL-SCH,就需要这些RNTI来指示。一般来讲,这些RNTI都隐含在PDCCH的CRC校验位里,即PDCCH做完16位的CRCAttach以后,就把这些校验位同RNTI进行异或运算。那UE收PDCCH时就把RNTI和CRC进行demask,解出来这个PDCCH到底是给PCH,BCH还是其他。所以P-RNTI,对应PCH;SI-RNTI,对应BCH,C-RNTI对应DL-SCH和UL-SCH。

功能:

? 用于支持单天线端口的PDSCH传输,做信道估计用;通常适应于TDD

系统,采用BF发射;

? 可在天线端口{5,7,8}上传输,其中端口{7,8}是R9中新定义的; ? Port 5:支持R8 UE的PDSCH单流BF;

? Port 7或Port 8,Port 7和Port 8:支持R9 UE的PDSCH单流BF,或

者双流BF;

? 高层会通知终端是否有终端专用参考信号,以及是否是一个有效的相位

参考。如果高层通知了,则UE可以忽略任何在天线端口2和3上的传输;

? 终端专用参考信号仅仅在PDSCH对应的资源库中传输。

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R5R5R5R5R5R5R5R5R5R5R5R5l?0l?6l?0l?6even-numbered slotsodd-numbered slotsAntenna port 5

图 17下行UE专用参考信号时频分布(常规CP)R5R5R5R5R5R5R5R5R5R5R5R5l?0l?5l?0l?5符符符符符符符符符符符符5

图 18下行UE专用参考信号时频分布(扩展CP)1.3.4.2 同步信号PSS和SSS

1. 主同步信号 PSS

由频域Zadoff-Chu序列按照下式产生,长度为62位,即: ??j?un(n?1)d?u(n)??e63n?0,1,...,30??j?u(n?1)(n?2)

?e63n?31,32,...,61

第29页

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其中Zadoff-Chu根序列序号u由下给出。

表 9 主同步信号根序号.

2. 根

1. NID

序号

u

3. 0

4. 2

5 6. 2

9 8. 3

4

5. 1

7. 2

2. 辅同步信号SSS

用于辅同步信号的序列d(0),...,d(61)是由两个长度为 31 的二进制序列交织级联产生。级联的序列使用扰码序列进行加扰,扰码序列由主同步信号给出。

两个长度为 31的序列组合按照下式定义了子帧0和子帧 5 (即前半帧与后半帧)之间不同的辅同步信号,即:

(m)??s00(n)c0?n?在子帧 0中d(2n)??(m1) ??s1(n)c0?n?在子帧 5中(m)(m)??s11(n)c1?n?z10?n?在子帧 0中d(2n?1)??(m0)(m1)??s0(n)c1?n?z1?n?在子帧 5中其中0?n?30。

S序列

(m0)(m1)(n)和s1(n)按照下式定义为m序列~两个序列s0s(n)的两个不同的循环移

位,即:

(m0)s0(n)?~s?(n?m0)mod31? (m1)~s(n)?s?(n?m)mod31?11其中~s(i)?1?2x(i), 0?i?30, 定义为:

x(i?5)??x(i?2)?x(i)?mod2, 0?i?25

且初始条件为x(0)?0,x(1)?0,x(2)?0,x(3)?0,x(4)?1。

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