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文檔簡介

1、l 概述概述l 物理層關(guān)鍵技術(shù)物理層關(guān)鍵技術(shù)l 物理層基礎(chǔ)物理層基礎(chǔ)l 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程l 概述概述l 物理層關(guān)鍵技術(shù)物理層關(guān)鍵技術(shù)l 物理層基礎(chǔ)物理層基礎(chǔ)l 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程l 扁平的RAN結(jié)構(gòu):取消了RNC,由eNB組成;eNB直接與EPC(Evolved Packet Core)相連;eNB之間直接相連控制面協(xié)議:控制無線業(yè)務(wù)的接入及其UE和網(wǎng)絡(luò)間各方面的連接控制用戶面協(xié)議:實(shí)現(xiàn)無線承載業(yè)務(wù)的接入和信令的接入l 容量提升 峰值速率:下行100 Mbps,上行50 Mbps 20MHz 頻譜效率:下行是HSDPA的3-4倍,上行是HSUPA的2-3倍l 覆蓋增強(qiáng) 提高“小區(qū)邊緣比特率”,5

2、 km滿足最優(yōu)容量,30 km輕微下降,并支持100 km的覆蓋半徑l 移動性提高 015km/h性能最優(yōu),15120 km/h高性能,支持120350 km/h,甚至在某些頻段支持 500 km/hl 質(zhì)量優(yōu)化 時延:用戶面小于 5ms,控制面小于 100 msl 服務(wù)內(nèi)容綜合多樣化 高性能的廣播業(yè)務(wù),MBMS,提高實(shí)時業(yè)務(wù)支持能力,VoIP達(dá)到UTRAN電路域性能l 運(yùn)維成本降低 扁平、簡化的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),降低運(yùn)營維護(hù)成本l LTE與3G最主要的2點(diǎn)區(qū)別 物理層核心技術(shù)由CDMA更改為OFDM 為了降低用戶面延遲,LTE取消了無線網(wǎng)絡(luò)控制器(RNC),將RNC、NodeB功能合并在eNodeB

3、中實(shí)現(xiàn)l 概述概述l 物理層關(guān)鍵技術(shù)物理層關(guān)鍵技術(shù)l 物理層基礎(chǔ)物理層基礎(chǔ)l 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程l 概述概述l 物理層關(guān)鍵技術(shù)物理層關(guān)鍵技術(shù)l 物理層基礎(chǔ)物理層基礎(chǔ)l 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程l傳統(tǒng)FDM/FDMA技術(shù)頻分復(fù)用,將較寬的頻帶分成若干較窄的子載波進(jìn)行并行發(fā)送缺點(diǎn):需要大量的獨(dú)立的調(diào)制/解調(diào)器;頻譜效率低lOFDM技術(shù)基本原理利用IFFT/FFT實(shí)現(xiàn)了調(diào)制/解調(diào)的功能通過實(shí)現(xiàn)子載波正交解決了頻譜效率低的問題lOFDM技術(shù)優(yōu)勢頻譜效率高帶寬擴(kuò)展性強(qiáng)抗多徑衰落:OFDM將寬帶傳輸轉(zhuǎn)化為很多子載波上的窄帶傳輸,每個子載波上的信道可看作平坦衰落信道頻域調(diào)度和自適應(yīng):OFDM的子載波可靈活調(diào)度和分配;

4、且根據(jù)不同頻帶特性自適應(yīng)選擇不同的調(diào)制編碼方式實(shí)現(xiàn)MIMO技術(shù)較簡單lOFDM技術(shù)缺點(diǎn)PAPR(峰均功率比)問題:OFDM將很多子載波的信號疊加在一起,當(dāng)信號相位相同時,會引起很高的峰值功率時間和頻率同步問題l 下行多址方式 OFDMA 頻譜效率高 帶寬擴(kuò)展性強(qiáng) 抗多徑衰落 頻譜資源分配靈活 利于與MIMO技術(shù)相結(jié)合l 上行多址方式 SC-FDMA 具有單載波特性,峰均功率比(PAPR)較低,降低了對終端線性功放的需求 帶寬靈活分配 可大量重用LTE下行技術(shù)MIMO多入多出:l 提高信道容量及頻譜利用率l 不增加帶寬和天線發(fā)送功率l 利用多天線來抑制信道衰落l 下行MIMO技術(shù) 基本配置22(

5、最多44),最大支持4流傳輸 傳輸分集(SFBC、CDD) 開環(huán)空間復(fù)用(SM,Spatial Multiplexing) 閉環(huán)SM, 即線性預(yù)編碼技術(shù) 波束賦型(BF) 多用戶MIMO (MU-MIMO)l 上行MIMO技術(shù) 上行基本天線配置為1發(fā)2收 上行傳輸天線選擇 MU-MIMO CDD - 循環(huán)延時分集l目的:得到多徑分集或頻率分集l方法:人為制造信道的頻率選擇性l實(shí)現(xiàn):對不同天線的同一頻域符號乘以不同的相位偏移SFBC - 空頻編碼l在相鄰子載波上傳輸相互正交的符號l接收端利用正交性恢復(fù)信號lBeam Forming原理:利用空間信道的強(qiáng)相關(guān)性,對發(fā)送信號進(jìn)行加權(quán),使輻射方向圖對準(zhǔn)

6、用戶來波方向只有相位加權(quán),沒有幅度加權(quán)加權(quán)值由用戶的位置決定,與快衰無關(guān)l預(yù)編碼利用天線之間低相關(guān)性,對發(fā)送信號做線性預(yù)處理,從而簡化接收端操作基于碼本的預(yù)編碼:收發(fā)端共同一套碼本集,UE可根據(jù)信道信息選擇碼本,將其序號反饋基站l 下行多用戶MIMO空分多址 基站將占用相同時頻資源的多個數(shù)據(jù)流發(fā)送給不同用戶l 上行多用戶MIMO 虛擬系統(tǒng):多個終端占用相同的時頻資源各自發(fā)送一個數(shù)據(jù)流,從接收端來看,這些來自不同終端的數(shù)據(jù)流可看做來自一個終端的多根天線的數(shù)據(jù)l 天線選擇分集l 最小的增量冗余(IR)HARQl 停止-等待HARQl 下行采用自適應(yīng)異步HARQ 異步:重傳時不限制HARQ進(jìn)程的時域

7、位置,即子幀 自適應(yīng):根據(jù)無線信道條件,自適應(yīng)調(diào)整每次重傳采用的資源塊、調(diào)制方式、傳輸塊大小和重傳周期等參數(shù)l 上行采用同步非自適應(yīng)HARQl 概述概述l 物理層關(guān)鍵技術(shù)物理層關(guān)鍵技術(shù)l 物理層基礎(chǔ)物理層基礎(chǔ)l 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程l 概述概述l 物理層關(guān)鍵技術(shù)物理層關(guān)鍵技術(shù)l 物理層基礎(chǔ)物理層基礎(chǔ)l 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程基于TD-SCDMA幀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),保留三個特殊時隙GP、UpPTS可靈活配置,支持各種尺寸的小區(qū),提供與各種上下行比例的TD-SCDMA的共存的可能性lFS2幀結(jié)構(gòu)(TD-LTE)根據(jù)特殊時隙出現(xiàn)頻率,分為5ms周期結(jié)構(gòu)、10ms周期結(jié)構(gòu)上、下行比例可根據(jù)業(yè)務(wù)類型靈活配置Up-down

8、linkconfigurationDown-Uplink Switch-point periodicitySubframe Number012345678905 msDSUUUDSUUU15 msDSUUDDSUUD25 msDSUDDDSUDD310 msDSUUUDDDDD410 msDSUUDDDDDD510 msDSUDDDDDDD65 msDSUUUDSUUDlFS2幀結(jié)構(gòu)(TD-LTE)Resource Block頻率上連續(xù)的12個子載波,時域上對應(yīng)1個時隙。這是LTE里調(diào)度的最小單元。Resource elementRB內(nèi)的各個時頻單元,以(k,l)來表征,k為子載波,l為OFD

9、M符號。Resource element Group4個RE一組,用于表征下行控制信道的映射、交織等操作l PDSCH ,物理下行共享信道,主要承載非MBSFN模式的下行傳輸數(shù)據(jù)。l PMCH,物理多播信道,承載MBSFN模式的下行傳輸數(shù)據(jù)l PBCH,物理廣播信道,承載BCH包含的MIB信息。l PCFICH,物理控制格式指示信道,承載CFI信息,用于指示1個子幀中PDCCH、PHICH占用的OFDM符號數(shù)目。l PDCCH,物理下行控制信道,承載上下行調(diào)度及其它控制信息l PHICH,物理HARQ指示信道,承載對上行數(shù)據(jù)回復(fù)的ACK/NACK信息l PRACH, 物理隨機(jī)接入信道,用于UE

10、發(fā)起接入請求等l PUSCH,物理上行共享信道,承載上行數(shù)據(jù),以及上行控制信息l PUCCH,物理上行控制信道,承載上行控制信息l PSSSSS,主輔同步信號,唯一對應(yīng)一個物理小區(qū)ID值,可用于幫助UE完成小區(qū)搜索、下行同步。l Cell-specific RS,小區(qū)專用參考信號,可用于UE完成信道估計(jì)、信道質(zhì)量測量等。l MBSFN RS,用于MBSFN業(yè)務(wù)的信道估計(jì)。l UE-specific RS,主要用于波束賦型傳輸?shù)男诺拦烙?jì)。l DMRS,解調(diào)參考信號,用于上行信道估計(jì)。l SRS,探測參考信號,可用于實(shí)現(xiàn)子載波頻率選擇性調(diào)度、功率控制、上行同步保持等。PUSCH可支持?jǐn)?shù)據(jù)與控制信息

11、的復(fù)用Physical channelPhysical channelModulation schemesModulation schemesPDSCHPDSCH,PMCHPMCHQPSKQPSK,16QAM16QAM,64QAM64QAMPBCHPBCH,PCFICHPCFICH,PDCCHPDCCHQPSKQPSKPHICHPHICHBPSKBPSKPhysical channelPhysical channelModulation schemesModulation schemesPUSCHPUSCHQPSKQPSK,16QAM16QAM,64QAM64QAMPUCCHPUCCHBPSK

12、BPSK,QPSKQPSKl 下行信道l 上行信道傳輸信道編碼方式編碼率UL-SCHTurbo coding1/3DL-SCHPCHMCHBCH咬尾卷積編碼1/3控制信息編碼方式編碼率DCI咬尾卷積編碼1/3CFI塊編碼1/16HI重復(fù)編碼1/3UCI塊編碼可變咬尾卷積編碼1/3l 概述概述l 物理層關(guān)鍵技術(shù)物理層關(guān)鍵技術(shù)l 物理層基礎(chǔ)物理層基礎(chǔ)l 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程l 概述概述l 物理層關(guān)鍵技術(shù)物理層關(guān)鍵技術(shù)l 物理層基礎(chǔ)物理層基礎(chǔ)l 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程RSSIRSSI:l基于競爭的隨機(jī)接入過程l基于非競爭的隨機(jī)接入過程l隨機(jī)接入過程基本功能申請上行資源取得與eNB上行同步l競爭隨機(jī)接入過程無線

13、鏈路失敗后初始接入,及RRC連接重建從RRC_IDLE狀態(tài)初始接入、即RRC連接建立下行數(shù)據(jù)到達(dá)且UE上行失步上行數(shù)據(jù)到達(dá)且UE上行失步、或者雖未失步但需要隨機(jī)接入申請上行資源切換l非競爭隨機(jī)接入過程切換下行數(shù)據(jù)到達(dá)且UE上行失步輔助定位,利用隨機(jī)接入獲取定時提前量(TA)l下行功率分配eNB保持小區(qū)專屬RS EPRE在整個下行帶寬及所有子幀中的恒定UE確定該小區(qū)的RS信號功率后,可根據(jù)空口消息獲得的功率比值計(jì)PA、PB PDSCH的EPRE,計(jì)算公式可參考TS 36.213l下行功率控制eNB在高層消息中通知UE專屬功率比值參數(shù)PA、PBPDSCH使用頻域調(diào)度技術(shù),不需要進(jìn)行下行功控PDCC

14、H/PHICH/PCFICH可采用半靜態(tài)的功率分配l上行功率控制功控目標(biāo)是補(bǔ)償路損和陰影、抑制小區(qū)間干擾;由于LTE上行信號之間是正交的,不存在CDMA系統(tǒng)需要克服遠(yuǎn)近效應(yīng)的情況,采用慢速功控即可可對PUSCH、PUCCH、SRS等信道進(jìn)行功率控制PUSCH的功控由eNB在DCI 0中發(fā)出,包括絕對功控、積累功控兩種模式PUCCH的功控由eNB以非周期的方式在PDCCH中發(fā)出SRS的功率與PUSCH對應(yīng),具有固定的偏移值l 目的:在UE和MME之間建立聯(lián)系,讓網(wǎng)絡(luò)知道UE的存在和位置l附著請求內(nèi)容UE ID原來的位置終端能力終端設(shè)置l 附著接受內(nèi)容 網(wǎng)絡(luò)設(shè)置 網(wǎng)絡(luò)能力 TAI list GUT

15、Il 續(xù)l 續(xù)l 續(xù)l當(dāng)UE駐留到一個合適的小區(qū)后,開始進(jìn)行小區(qū)重選,原則如下述首先,基于絕對優(yōu)先級其次,采用一種排名準(zhǔn)則比較各小區(qū)的鏈路質(zhì)量最后,UE驗(yàn)證目標(biāo)小區(qū)的可接入性l小區(qū)重選可分為同頻小區(qū)重選、異頻小區(qū)重選l切換準(zhǔn)備過程:觸發(fā)UE進(jìn)行測量;源eNB切換判決;目標(biāo)eNB接收來自源eNB的切換請求消息并響應(yīng);準(zhǔn)備L1/L2進(jìn)行切換l切換執(zhí)行過程:目標(biāo)eNB生成的切換命令;通過源eNB將其透傳給UE使得UE發(fā)起切換;離開源eNB;向目標(biāo)eNB發(fā)起RACH進(jìn)行同步;當(dāng)UE成功接入目標(biāo)小區(qū)后,發(fā)送切換完成消息l切換完成過程:向MME發(fā)送路徑轉(zhuǎn)換請求來告知UE更換了小區(qū),并更新S-GW的用戶平面,觸發(fā)源eNB進(jìn)行資源釋放l切換準(zhǔn)備過程:請求核心網(wǎng)

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