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文檔簡介
無線幀結構介紹LTE共支持兩種無線幀結構:類型1,適用于頻分雙工FDD類型2,適用于時分雙工TDD采樣周期Ts
-LTE采用OFDM技術,子載波間隔為
f=15kHz,2048階IFFT,則幀結構的時間單位為Ts=1/(2048*15000)=0.033us。
-在LTE系統(tǒng)中,幀結構時間描述的最小單位就是采樣周期Ts。幀結構類型1—FDD幀結構FDD類型無線幀長10ms,每個無線幀包含10個子幀(子幀編號為#0-#9),每個子幀長度為1ms;每個子幀包含2個時隙,總共20個時隙(時隙編號為#0-#19),每時隙為0.5ms。普通CP配置下,一個時隙包含7個連續(xù)的OFDM符號(Symbol)。LTE的時隙長度為0.5ms,但對0.5ms進行調度的話,信令面的開銷太大,對器件的要求比較高。一般將調度周期TTI設為一個子幀的長度(1ms),包括兩個資源塊RB的時間長度。因此,一個調度周期內,資源塊RB都是成對出現(xiàn)的。FDD幀結構不但支持半雙工FDD技術,還支持全雙工FDD技術。半雙工(HalfDuplex)技術就是指上、下行兩個方向的數(shù)據(jù)傳輸可以在一個傳輸通道上進行,但是不能同時進行,如同一個窄馬路,在某一個時間段內只能有一輛車通過,對面的車輛只能在下一個時間段內通過。全雙工(FullDuplex)技術是上、下行兩個方向的數(shù)據(jù)傳輸,不但可以在一個傳輸通道上進行,而且可以同時進行,如同可以雙向通行的寬馬路一樣。資源塊的概念:LTE具有時域和頻域的資源,資源分配的最小單位是資源塊RB(ResourceBlock),RB由資源單元RE(ResourceElement)組成,如右圖示1個時隙和12個連續(xù)子載波組成一個RBRE是二維結構,由時域符號(Symbol)和頻域子載波(Subcarrier)組成一個RB在時域上對應一個時隙(0.5ms),在頻域上對應一個子載波(180kHz)資源單元組(REG)控制區(qū)域中RE集合,用于映射下行控制信道每個REG中包含4個數(shù)據(jù)RE
控制信道單元(CCE)36RE,9REG組成Page8TDD類型無線幀結構:同樣采用OFDM技術,子載波間隔和時間單位均與FDD相同。幀結構與FDD類似,每個無線幀長為10ms,由兩個長為5ms的半幀組成。每個半幀由五個長為1ms的子幀組成,每個子幀包含2個0.5ms時隙。DwPTS:DownlinkPilotTimeSlotGP:GuardPeriodUpPTS:UplinkPilotTimeSlotTDD類型無線幀結構D:DownlinksubframeU:UplinksubframeS:Specialsubframe幀結構類型2—TDD幀結構10ms無線幀中各個子幀的上下行分配策略可以設置。如下邊表格所示。LTETDD支持5ms和10ms的上下行切換周期。如果下行到上行準換點周期為5ms,特殊子幀會存在于兩個半幀中;如果下行到上行準換點周期為10ms,特殊子幀只會存在于第一個半幀中。對一個無線幀中的每個子幀,“D”表示專用于下行傳輸?shù)淖訋?,“U”表示專用于上行傳輸?shù)淖訋癝”表示用于DwPTS,GP和UpPTS這三個域的特殊子幀,它們的長度總長為一個子幀長度,1ms。子幀0和子幀5以及DwPTS總是用于下行傳輸。UpPTS和緊跟于特殊子幀后的子幀總是用于上行傳輸。DL/UL子幀分配Uplink-downlinkconfigurationDownlink-to-UplinkSwitch-pointperiodicitySubframenumber012345678905msDSUUUDSUUU15msDSUUDDSUUD25msDSUDDDSUDD310msDSUUUDDDDD410msDSUUDDDDDD510msDSUDDDDDDD65msDSUUUDSUUD循環(huán)前綴CPCP長度配置:為克服OFDM系統(tǒng)所特有的符號間干擾ISI,LTE引入了循環(huán)前綴CP(CyclicPrefix)。CP的長度與覆蓋半徑有關,一般情況下下配置普通CP(NormalCP)即可滿足要求;廣覆蓋等小區(qū)半徑較大的場景下可配置擴展CP(ExtendedCP)。CP長度配置越大,系統(tǒng)開銷越大。在下行方向,還有一種超長CP的配置,子載波的間隔不是15kHz,而是7.5kHz,僅僅應用于獨立載波的M
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