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LTE下行物理层技术原理(9)

来源:网络收集 时间:2026-07-17
导读: LTE下行物理层技术 子帧 DLDL?10时,用于PDCCH 当NRB?10时,用于PDCCH 当NRB帧结构类型 2 中的子帧 l 和子帧 6 采用1 或 2 个小1, 2 2 区专用天线端口同时支持PMCH和PDSCH传输的载波中的MBSFN子帧 采用4个小区专用2

LTE下行物理层技术

子帧 DLDL?10时,用于PDCCH 当NRB?10时,用于PDCCH 当NRB帧结构类型 2 中的子帧 l 和子帧 6 采用1 或 2 个小1, 2 2 区专用天线端口同时支持PMCH和PDSCH传输的载波中的MBSFN子帧 采用4个小区专用2 2 天线端口同时支持PMCH和PDSCH传输的载波中的MBSFN子帧 不支持PDSCH传0 0 输的载波中的MBSFN子帧 所有其他子帧 1, 2, 3 2, 3, 4 当用于PDCCH 传输的OFDM 符号数目远大于0时,PCFICH将被传输; NRB《10时,CFI+1。

PDCCH可能包含的OFDM符号为{1,2,3},PCFICH只需承载2个bit。

的OFDM 符号个数 1, 2 的OFDM 符号个数 2

图 27 传输层-物理层信号处理过程

? PCFICH的2bit信息通过(3,2)单形码经过10次重复后再附加上两个

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LTE下行物理层技术

系统比特的方式,得到32bit。PCFICH承载的信息实际是划分了每个子帧中控制信令区域和数据区域的边界,因此要采用可靠性较高的传输方式;

? 每一个子帧中都会传输PCFICH,包括MBSFN子帧;

? 为获尽可能大的频率分集增益,PCFICH共占4个REG,尽可能地分布

在第一个OFDM符号的频带上。

层映射和预编码

单天线端口和传输分集两种模式,PCFICH传输使用和 PBCH 一样的天线端口集合。 资源映射

从复值符号组的角度定义资源粒子映射。令

z(p)(i)?y(p)(4i),y(p)(4i?1),y(p)(4i?2),y(p)(4i?3) 表示天线端口p上传输的符号组i。

对于每一个天线端口,符号组将按照i的增序映射到一个下行子帧中第一个OFDM符号中的 4 个REG上,使得

z(p)(0) 映射到REG表示为k?kz(p)(1)映射到REG表示为DLRBk?k???NRB2???Nsc2

DLRB?k?k??2N2?N2RBsc??DLRBk?k???3NRB2???Nsc2z(p)(2)映射到REG表示为z(p)(3)映射到REG表示为DLRBNsc的模进行的, 其中加法是基于NRBRBcellDLk?Nsc2?NIDmod2NRB

????举例:

PCFICH的真实位置,是跟小区ID有关的,在确定小区ID后并通过物理广播消

cell?6,系统带宽息获得系统带宽后,就可以算出PCFICH的具体位置,假设NID为20MHz,即100RB,则

RBcellDLk?Nsc2?NIDmod2NRB?(12/2)?(6mod2?100)?36????

k?k?36DLRBk?k???100/2???12/2?336?NRB2???Nsc2?36?? DLRB?k?k??2N2?N2?36?2?100/2?12/2?636??RBsc????DLRBk?k???3?100/2???12/2?936?3NRB2???Nsc2?36??

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图 28 物理控制格式指示信道信号映射

1.3.4.6 物理HARQ指示信道 PHICH

PHICH承载对上行数据HARQ的ACK/NACK,使其独立于PDCCH的配置。

aACK/NACK 11重复aaa调制4倍Normal CPbACK/NACK 12重复bbb调制a+bja+bja+bj扩频加扰层映射预编码第1PHICHa+bj, a+bj, a+bj, a+bja+bj, a+bj, a+bj, a+bja+bj, a+bj, a+bj, a+bj组预编码扩频加扰层映射ACK/NACK 1N重复调制扩频加扰层映射预编码上的符组号内合每并个天线口An 0OFDM调制每个天线口上的An 1OFDM调制REACK/NACK m1重复调制扩频加扰层映射预编码第组ACK/NACK m2重复调制扩频加扰层映射预编码映射ACK/NACK mN重复调制扩频加扰层映射预编码上的符组号内合每并个天线口

?

PHICH可同时传输多个ACK/NACK组,同组的PHICH通过不同的正交序列来区分,也可通过I/Q路区分;

? 一个天线上12个PHICH符号共可承载8个ACK/NACK信道(Normal

CP)。

调制以后的符号块与一个正交序列以符号方式相乘加扰。

mPHICHAn POFDM调制

PHICH表 12 用于PHICH的正交序列 w(0)?w(NSF?1)

??

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29. 序列

序号

seq31. nPHICH30. 正交序列

32. 常规CP

PHICH?433. NSF34. 扩展

CP

PHICH?35. NSF

36. 0

37. ??1?1?1?1?

39. 1

40. ??1?1?1?1?

42. 2

43. ??1?1?1?1?

45. 3

46. ??1?1?1?1?

48. 4

49. ??j?j?j?j?

51. 5

52. ??j?j?j?j?

54. 6

55. ??j?j?j?j?

57. 7

58. ??j?j?j?j?

PHICH组号、扩频码和I/Q信道,即可唯一确定一个PHICH;

59. - 56. - 53. - 38. ??1?1? 41. ??1?1? 44. ??j?j? 47. ??j?j? 50. -

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图 29 传输层-物理层信号处理过程

映射时,重复编码后共3个信息比特,频域上分别映射到3个REG上,频分复用;时域上,经过扩频加扰扩展为4个符号,扩展到4n个OFDM符号上。

与其他下行控制信道进行频分复用;与其他PHICHs进行码分复用。 频域上:

PHICH占3个REG;

且占用OFDM符号数n>1时,3个REG分散到第2、3个OFDM符

号的频域,

时域上:

对非MBSFN子帧,PHICH长度可为1-3个OFDM符号; 对MBSFN子帧,PHICH长度可为1-2个OFDM符号。

表 13 PHICH占用的OFDM符号数n

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