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文檔簡(jiǎn)介

規(guī)劃參數(shù)方案及講解目錄PCI分配及參數(shù)詳解PRACH接入?yún)?shù)詳解LTE的PCI參數(shù)LTE系統(tǒng)一共包括504個(gè)PCI(PhysicalCellIdentification),每個(gè)E-UTRAN小區(qū)對(duì)應(yīng)一個(gè)PCI。LTE系統(tǒng)共有504個(gè)唯一的物理小區(qū)標(biāo)識(shí)(PCI)?PhysicalLayerCellIdentity=(3×NID1)+NID2–NID1:PhysicalLayerCellIdentitygroup.Range0to167DefinesSSSsequence–NID2:Identitywithinthegroup.Range0to2DefinesPSSsequenceLTE的PCI參數(shù)PCI的mod3干擾(下行)避免模3相同的PCI分配給鄰區(qū),規(guī)避相鄰小區(qū)的PSS序列相同,或規(guī)避雙端口小區(qū)RS0和相鄰另一雙端口小區(qū)RS1信號(hào)之間的頻域位置相同。

FDDLTEBW=20MHz時(shí)頻域1200個(gè)RE,2*20W時(shí)每個(gè)RE的發(fā)射功率為20/1200?WCDMA公共導(dǎo)頻功率為全頻段2W?所以WCDMA與LTE的測(cè)試電平差理論值:Δ=10log(2/(20/1200))=20.8dBLTE的PCI參數(shù)PCI的mod30干擾(上行)

在PUSCH信道中攜帶了DM-RS和SRS的信息,這兩個(gè)參考信號(hào)對(duì)于信道估計(jì)和解調(diào)非常重要,他們是由30組基本的ZC序列構(gòu)成,即有30組不同的序列組合,所以如果PCImod30值相同,那么會(huì)造成上行DMRS和SRS的相互干擾。LTE的PCI參數(shù)PCI的mod30干擾(上行)

上行PCI由30個(gè)組和ZC序列構(gòu)成。ulRsCs取值(0-7)

LTE的PCI參數(shù)PCI的mod30干擾仿真結(jié)果(上行)

LTE的PCI參數(shù)1:PCI的規(guī)劃原則同頻原則假如兩個(gè)相鄰的小區(qū)分配相同的PCI,這種情況下會(huì)導(dǎo)致重疊區(qū)域中至多只有一個(gè)小區(qū)會(huì)被UE檢測(cè)到,而初始小區(qū)搜索時(shí)只能同步到其中一個(gè)小區(qū),而該小區(qū)不一定是最合適的。鄰頻原則一個(gè)小區(qū)的兩個(gè)相鄰小區(qū)具有相同的PCI,這種情況下如果UE請(qǐng)求切換到ID為A的小區(qū),eNB不知道哪個(gè)為目標(biāo)小區(qū)。相鄰小區(qū)間的PCImod3/mod30盡量錯(cuò)開。如果相鄰小區(qū)間PCIMOD3一樣,其RS使用的子載波是一樣的,可能會(huì)產(chǎn)生干擾,在實(shí)際部署中,希望能夠盡量做到相鄰小區(qū)PCIMOD3錯(cuò)開。2:沈陽(yáng)諾基亞和華為邊界PCI分配原則FDD的PCI分配原則如下:PCI共504個(gè),預(yù)留90個(gè)給室分,剩余414個(gè)PCI分為兩組(同城有2個(gè)廠家)A組和B組給室外站用:0~206為A組,207~413為B組,異廠家邊界各3層(共6層)內(nèi),兩個(gè)廠家分別用A組或B組,6層外可以用0~413;室內(nèi)預(yù)留PCI分配414~503兩廠家共用。

PRACH原理時(shí)域、頻域見下圖

PRACH原理

prachConfIndex參數(shù)決定采用哪種prembleformats。

PRACH原理

LTE的隨機(jī)接入premble的流程如下:

PRACH原理影響隨機(jī)接入premble的因素:根序列生成原理時(shí)域配置原理頻域配置原理

根序列生成原理RA參數(shù)rachRootSequenceRA前導(dǎo)由Zadoff-Chu序列導(dǎo)出。FDD中每個(gè)小區(qū)中有64個(gè)可能的前導(dǎo)序列。它們各由不同的RaRootSequenceGroup生成。RaRootSequence從0至837,共有838個(gè)。ZC根序列索引有838個(gè),prachCS取值有16種,ZC序列的長(zhǎng)度是839,某小區(qū)覆蓋范圍內(nèi)的所有其他小區(qū)都要使用與其不同的Group。即有同頻鄰區(qū)的相鄰小區(qū)間要配置不同的Group,否則可能會(huì)增大接入時(shí)延或使接入成功率下降。為什么三個(gè)小區(qū)的間隔是8:用根序列長(zhǎng)度/Ncs,得到循環(huán)移位值(向下取整,即一個(gè)根序列所能產(chǎn)生的前導(dǎo)數(shù))。839/93=9(向下取整)用64個(gè)preamble序列除以循環(huán)移位值,得到所需的根序列個(gè)數(shù)(向上取整)。由配置的初始邏輯根序列,順序移位得出小區(qū)所用的邏輯根序列.64/9=8(向上取整)取值大小優(yōu)缺點(diǎn):取值小根序列復(fù)用度高,但是小區(qū)覆蓋距離小。

小區(qū)名PCIRACHrootSeq119中學(xué)FD_1188696119中學(xué)FD_2187704119中學(xué)FD_3186712根據(jù)小區(qū)半徑?jīng)Q定Ncs取值;按小區(qū)接入半徑12.2km來考慮,Ncs取值為93;其中Ncs與小區(qū)半徑的約束關(guān)系為:

Ncs>1.04875(6.67r+Tmd+2)

其中r單位取值為km,Tmd為最大時(shí)延擴(kuò)展,取值單位微秒,目前產(chǎn)品取值為5微秒根序列生成規(guī)劃優(yōu)缺點(diǎn)

該方案采用相同的發(fā)送子幀及發(fā)送周期,相同的RB偏置,不同小區(qū)用不同的根序列來區(qū)分。不同的ZC根序列,生成的Preamble序列是正交的,因此,不同根序列之間的干擾較小。通過在相鄰的小區(qū)之間規(guī)劃不同的根序列可以有效消除隨機(jī)接入過程中的沖突,保障隨機(jī)接入的成功率。優(yōu)點(diǎn):(1)站內(nèi)不同小區(qū)不存在PUSCH與PRACH干擾,對(duì)上行吞吐率與接入成功率無(wú)影響,干擾較?。蝗秉c(diǎn):(1)協(xié)議規(guī)定根序列有838個(gè),因此站點(diǎn)越多時(shí),根序列復(fù)用距離會(huì)越小現(xiàn)網(wǎng)配置此方案:小區(qū)名RACHrootSeqPrachConfIndexprachFrequencyOffset119中學(xué)FD_169633119中學(xué)FD_270433119中學(xué)FD_371233RA參數(shù)rachRootSequence官方文檔PRACH時(shí)域規(guī)劃優(yōu)缺點(diǎn)RA參數(shù)PrachConfIndex該方案采用相同的根序列及發(fā)送周期,相同的RB偏置,不同小區(qū)用不同的子幀發(fā)送來區(qū)分。通過配置不同的PrachConfigurationIndex來將不同小區(qū)的Prach配置在不同的子幀上發(fā)送,而不同子幀上采用相同的根序列,使得可增大根序列的復(fù)用距離;優(yōu)點(diǎn):(1)站間PRACH復(fù)用距離更大;缺點(diǎn):(1)不同小區(qū)存在PUSCH與PRACH干擾,干擾較大,降低PRACHRACH成功率;

(2)Prach每10ms發(fā)送2或3次配置時(shí),只支持前導(dǎo)格式0,小區(qū)半徑受限(小于14.5Km),無(wú)法滿足前導(dǎo)格式1~3,小區(qū)半徑大于14.5Km的場(chǎng)景;(Preamble格式1-3的長(zhǎng)度為2-3ms)PRACH頻域規(guī)劃優(yōu)缺點(diǎn)RA參數(shù)prachFrequencyOffset該方案采用相同的發(fā)送子幀及發(fā)送周期,相同的根序列,不同小區(qū)用不同的RB偏置來區(qū)分優(yōu)點(diǎn):(1)站間PRACH復(fù)用距離更大;缺點(diǎn):(1)不同小區(qū)存在Prach與其他信道的干擾,降低RACH接入成功率;(2)上行信道分配需要連續(xù)的RB,這樣會(huì)導(dǎo)致峰值速率降低;推薦使用的方式根序列

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