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文檔簡介
1、 /112011.09.04(1)TDD-LTEParametersRI15TDD-LTE的功能和特征概述整個TDD-LTE網絡由核心網(EPCEvolvedPacketCore),接入網(eNodeB),用戶設備(UE)三部分組成。核心網(EPC)又由MME(MobilityManagementEntity,負責信令處理部分),SGW(ServingGateway,負責本地網絡用戶數據處理部分),PGW(PDNGateway,負責用戶數據包與其他網絡的處理)三部分組成。網絡接口:S1接口(eNodeB與EPC之間),X2接口(eNodeB之間),UU接口(eNodeB與UE之間)eNodeB
2、功能:無線資源管理相關的功能,包括無線承載控制、接納控制、連接移動性管理、上/下行動態資源分配/調度等;IP頭壓縮與用戶數據流加密;UE附著時的MME選擇;提供到S-GW的用戶面數據的路由;尋呼消息的調度與傳輸;系統廣播信息的調度與傳輸;測量與測量報告的配置。MME功能:尋呼消息分發,MME負責將尋呼消息按照一定的原則分發到相關的eNodeB;安全控制;空閑狀態的移動性管理;EPC承載控制;非接入層信令的加密與完整性保護。SGW功能:承載用戶平面數據包;支持由于UE移動性產生的用戶平面切換。PGW功能:用戶數據包的過濾和檢查用戶IP分配物理層技術:上行采用了OFDMA,下行采用SC-FDMA。
3、每個子載波占15Khz。可調控的帶寬:1.4/3/5/10/15/20MHz,可以根據現有的帶寬資源進行靈活配置。 #/11 #/11MME1-2Q-10iLTE /11LTE單系統網絡架構載波帶寬1.435RB數量615255010 /11 /112011.09.04157520100帶寬與RB(ResourceBlock)數量對應關系uencyLTE中頻率和時間資源RB(ResourceBlock):LTE中基本的資源單位,頻域上由寬為12個子載波組成(共7*15Khz),時域上占用7個符號長度(共0.5ms),所以每個RB里有84個符號。每個符號里包含的比特數量由基帶調制方式決定:QPS
4、K每個符號包含2bit;16QAM每個符號包含4個bit;64QAM每個符號包含6個bit。OFDMModulationTimeRB資源塊 #/11LTERRM無線資源管理模塊:RadioAdmissionControl無線準入控制PacketScheduler分組調度PowerControl功率控制AMC自適應編碼控制MIMO多天線TDD幀與信道配置 /11 #/11RLCLayer2011.09.045RBIRQH匚rCSD3小-話PDCPLaBTjfr)UWjfAWiRKCLayer盡昶上IBftSrer1IfJcniocnuSTruLiE”rmu%甘Ajti-I.尸m-LTEIatEi
5、la:*-Kctacic._.IKJil貳士即窗7盤fCibhariiHxHzhjgcsfg麗tfBCO-i)FCCH)rCCCH)(DCCH)MACLayer-亠卜7)iflzccn)DCCHT7af?PDFJCfiSflfMr(ETT1CH)I;BCHfPHJIFT)(hV)tlDL-SCH)(ULSaT)(R臨HPhysicalLa/0r(PHiOl;i(PDGGHJ(HARO)(g陽f;I(TlSFT:|(PRACb;eodeSDohrMTn*trpTinfc /11LTE信道配置下行物理信道:PBCH物理廣播信道,PDSCH物理下行共享信道,PMCH物理多播信道,PDCCH物理下行控
6、制信道,PCFICH物理控制格式指示信道,下行同步信號,下行參考信號PSS主同步信號:用于5ms的幀同步,UE通過PSS獲取物理層小區ID(physicallayercellID),PSS主同步信號使用三種不同的ZC根序列。SSS輔同步信號:指示幀號SF,10ms幀同步,指示物理層小區ID組(physicallayercellIDGroup)。PCI(physicalCellId)=3*physicallayercellIDGroup+physicallayercellID(參數phyCellId:physicalCellId,LNCEL小區級;0503;步長1)RS下行參考信號包括:CELL
7、-SPECIFICRS用于信道估計和移動測量以及UE輔助功能包括時間頻率捕捉,小區物理ID驗證,CP保護間隔驗證;UE-SPECIFICRS用于波束賦形。PBCH:攜帶主要的系統消息(MIB),時域:緊鄰同步信道以10ms為周期重傳4次,頻域:位于系統帶寬中央的72個子載波,包括下行帶寬配置,PHICH信道配置,下行天線端口配置。24bit的MIB消息內容通過CRC校驗,信道編碼,速率匹配產生共1920bit系統消息。PCFICH:攜帶CFI控制格式指示,指示時域上PDCCH信道的占用的符號長度OCFI=1,2,3分別表示時域上PDCCH信道占用長度為1,2,3符號數。PHICH:用于傳送HA
8、RQACK/NACK信令(正確接收或者重傳指示)(參數PhichDur:PHICH信道時域上占用的符號長度1/13,LNCEL小區級參數,normalC(0)的情況下取1,ExtendCP(1)情況下取13;默認normalcp(0)取1)(參數phichRes:定義PHICH組的數量,LNCEL小區級參數,N=1/6(0),1/2(1),1(2),2;步長1;默認1/6(0)PHICH組的數量:NgroupPHICH2011.09.04(取上限,N就是phichRes的配置的值,gNRL就是下行帶RB寬RB數量,此公式用于normalcp的情況)PDCCH:根據PCFICH信道指示,配置占用
9、的符號數,用來上下行共享信道的調度安排。PDSCH:承載了下行用戶數據,尋呼消息,SIB消息。上行:PUSCH物理上行共享信道,PUCCH物理上行控制信道,PRACH物理隨機接入信道,DRS下行解調參考信號,Sounding參考信號。P1HCCH1nwwnumTTT|-IfpsPUCCH和PUSCH位置PUCCH:位于頻段兩側,頻域上兩側共占用4個RB資源,時域上占用每個時隙(子幀)。用于指示下行數據ACK和NACK,傳送調度請求,指示CSI(channelstateinformation)。根據格式類型不同type,傳送長度不同的消息。CSI內容包括CQI(channelqualityind
10、icator),RI(Rankindicator矩陣秩指示,用于MIMO的信道估計),PMI(預編碼矩陣指示,用于多天線)。PRACH:用于隨機接入。PUSCH:承載用戶數據,捎帶CQI。DRS:解調參考信號用于上行信道估計和測量。SRS:eNode根據SRS來分配調度上行信道,在每個子幀最后的RE位置,像梳子一樣間隔發送,不同UE采用碼分的方式區分。SRS位置2011.09.04控制對象和系統消息廣播結構MIB:每40ms為周期循環一次SIB1:每80ms為周期循環一次SIB2SIB7:循環周期由SIB1中參數設置養由肖忌塊包捋眠平垠重更、總常用的桂轉委匏武需要叢謖小區中護導其它的荷息fad
11、-iii;iiri*h-ihri-faniiIiiBBiiIHn,riiiif*,*#dri-ri*SIB1IsiBl包含了耳也SIB的調哎信息且更苴怕小區接入的相吳佶啟.*SIBJ咅出2包皆了所訂UE書莊的無述資湄配疊捂忌:SIBsAd+l+.|+IH*SIB3田2包含了同規異頰”同按耒陶扛陋重選信啟SIW包含了楫瓠愜相關的恆用于同娜餐Z豆迂的信百過岸M.、果啟單屹”:*SIB53IB包含闢EIT7RA網辭爲選的信鈦*SIBt;閆旣包含了界頡ULRA網辭逼選的信急.*SIB7SIB7包皆了異GERAN(GSM/EDGE)瞬圍掘湄息“-SIB3SUjSCDMA2000網絡重選的信息-*SIB9
12、EIB9包含了家庭基站的名宇+S1B10SIB10宦世了E丁晦至戲啲佶息*S1B11S1BU包皆了E1TV3輛通知的信旨+S1B12】EL2包皆了CM臨鐲矽聯海啟MIB和SIB中的內容指示隨機接入和準入控制UE的三種狀態:2011.09.04ReleaseS-TMSI*ReleaseIPaddresses巒ji想護冊UE狀態轉移圖EMM_DEREG:UE未向核心網注冊EMM_REG:UE已經在核心網注冊ECM_IDLE:UE和eNodeB之間處于非連接狀態ECM_CONNECT:UE和eNodeB間處于連接狀態小區內UE標識隨機接入實現的基本功能:1.申請上行資源2.與eNodeB間的上行時間
13、同步競爭接入過程場景:從RRC-IDLE狀態到RRC-CONNECT的狀態轉換,即RRC連接過程,如初始接入和TAU更新無線鏈路失敗后的初始接入,即RRC連接重建過程在RRC-CONNECTED狀態,未獲得上行同步但需發送上行數據和控制信息或雖未上行失步但需要通過隨機接入申請上行資源TDD-LTEPARAMETERREPORT2011.09.04非競爭接入過程場景:在RRC-CONNECTED狀態,從服務小區切換到目標小區在RRC-CONNECTED狀態,未獲得上行同步但需接收下行數據在RRC-CONNECTED狀態,UE位置輔助定位需要,網絡利用隨機接入獲取時間提前量(TA:TimingAd
14、vance)基于競爭的隨機接入過程,UE隨機選擇preamble碼發起:基于非競爭的隨機接入,UE根據eNB的指示,在指定的PRACH上使用指定的Preamble碼發起隨機接入IJEeNodeBRandomAccessPreamble01assigiinioiLRandri-mArceePreamble丄R刃nH門rnAI?亡瓦n門門髯遷2t*+丄7VJPREAMBLE碼產生于ZC序列,每個小區固定分配64個PREAMBLE碼。(參數raNondedPreamb,非專用preamble碼的總數,小區級參數LNCEL,4(0),8(1),12(2),16(3),20(4),24(5),28(6)
15、,32(7),36(6),40(9),44(10),48(11),52(12),56(13),60(14),64(15)涉長1;默認值40(9)數據承載為DRB,通過eNB為其分配的PDSCH來;承載信令承載通過SRB,LTE中有三類SRB:SRB0:承載RRC消息,映射到CCCH信道;SRB1:承載RRC消息,也可承載NAS消息,映射到DCCH信道;SRB2:承載NAS消息,映射到DCCH信道;UE的RRC連接未建立時,由SRB0承載RRC信令;SRB2未建立時,由SRB1承載NAS信令。(參數maxNumRrc:在這個小區中能夠建立RRC連接最大UE的數目;0.400;步長1;默認值190
16、)7/11TDD-LTEPARAMETERREPORT /112011.09.04(參數maxNumActUE:在這個小區中能夠建立DRB承載最大UE的數目;0.190;步長1;默認值80)對于切換用戶,包括同頻切換和異頻切換的用戶,eNodeB都會預留一部分資源為其提供RRC連接建立和DRB承載建立。無線承載控制和DRX/DTX管理類似2G,在LTE中也有DRX和DTX的機制,主要目的為了節省手機的電池能量。UE會更根據自己的IMSI來監聽相應幀號SFN,來獲取尋呼消息。LTE移動性管理對無線移動通信系統來說,用戶從開機到最終接受服務,通常都需要經過如下圖所示的幾步,LTE也不例外。第一步就
17、是小區搜索和選擇,也就是用戶開機后首先要找到一個合適的小區駐留下來;第二步通過讀取系統消息獲取到系統帶寬、隨機接入參數等相關信息;第三步就是根據用戶需要,進行隨機接入之后可以享受服務。小區搜索主要包括以下三步:通過搜索主同步信號(PSS)獲得時隙(siot)同步;通過搜索從同步信號(SSS)獲得幀同步;通過前兩步可以確定物理小區ID(PCI)Trackingarea(TA)類似于2G/3G中的Location/Routingarea。TrackingAreaIdentity=MCC(MobileCountryCode),MNC(MobileNetworkCode)andTAC(Tracking
18、AreaCode).TrackingareaupdateUE離開其駐留的TA區,將引起TA更新流程2011.09.04riX.TAIIX亠如怕直I和頁I當UE處于ECM_Connected狀態,移動切換通過網絡側控制發生,并且在UE的協助之下。UE向eNodeB發送測量報告,協助其判斷切換決定。切換流程切換準則和參數類似于3G,測量報告采用事件報告的方式,目前實現的有切換時間有A3事件(有更好的小區),A5事件(服務小區劣化)。由于X2接口的存在,實現了在切換時實現了不丟包的目標。上下行調度3GPP沒有規定調度的策略,各個廠家根據自己對網絡認識,在eNodeB中實現相應的調度策略。在PDCCH
19、信道實現對上下行調度,UE通過C-RNTI,獲取eNodeB發送給相應UE的數據信息。eNodeB根據手機上報的CQI和承載信息的優先級,對UE進行下行調度。eNodeB根據SRS信號指示和UE的上行請求,對UE進行上行調度。TDD-LTEPARAMETERREPORT /112011.09.04eNodeB會根據COI對下行作自適應的編碼和速率調整,對離eNodeB較近,信道質量較好的UE采用64QAM的基帶調制方式,每個TB分配更多的數據。對離eNodeB較遠,信道質量較差的UE采用16QAM,QPSK的基帶調制方式,每個TB分配較少的數據。MIMO和beamforming波束賦形目前只支
20、持單流的波束賦形,即不支持空間復用的波束賦形。MIMO雙流的空分復用可以增加容量至兩倍,MIMO的分集接收和波束賦形,可以提高信號的質量,保障信號的正確接收。手機可以上報COI和RI,eNodeB根據他們來判決合適的天線技術。通過beamforming的技術,可以使能量更加有效,更加集中地到達目的手機,提高接收信號的強度。MIMO技術Beamforming技術能量和功率控制在LTE中,不同UE使用了不同的子載波,不同UE之間是不存在干擾,沒有3G中的遠近效應。功率控制主要目的是減少歸屬不同eNodeB的UE使用相同頻率的子載波產生的干擾,同時也減少了UE的能量消耗。功率控2011.09.04制方面,只是對上行作功率調整,下行按照參數配置進行固定功率的發送,即只有eNodeB對UE的發送功率作調整。作功率控制的信
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