文档详情

TD-LTE技术原理,入门精华课件.ppt

发布:2017-08-10约1.44千字共45页下载文档
文本预览下载声明
TD-LTE技术基本原理 ; TD-LTE的时频资源(帧结构及物理信号);LTE帧结构;TD-LTE帧结构;TD-LTE帧结构和TD-SCDMA帧结构对比;上/下行资源单位;下行参考信号;;;特殊子帧;主同步信号PSS在DwPTS上进行传输 DwPTS上最多能传两个PDCCH OFDM符号(正常时隙能传最多3个) 只要DwPTS的符号数大于等于9,就能传输数据(参照上页特殊子帧配置) TD-SCDMA的DwPTS承载下行同步信道DwPCH,采用规定功率覆盖整个小区,UE从DwPTS上获得与小区的同步 TD-SCDMA的DwPTS无法传输数据,所以TD-LTE在这方面是有提高的。如果小区覆盖距离和远距离同频干扰不构成限制因素(在这种情况下应该采用较大的GP配置),推荐将DwPTS配置为能够传输数据;UpPTS;LTE多址方式-下行/上行;TD-SCDMA与TD-LTE邻频理想共存分析; TD-LTE物理层链接建立过程;空间资源及相关定义;LTE传输模式-概述;LTE传输模式-发射分集(Mode 2);普通的空间复用,接收端和发送端无信息交互;波束赋型只应用于业务信道 控制信道仍使用发射分集保证全小区覆盖(类比于TD-SCDMA中PCCPCH也是广播发射) 不需要终端反馈信道信息 平均路损、来波方向和完整的信道信息通过基站测量终端发射的SRS获得(Sounding Reference Signal,探测参考信号,类比于TD-SCDMA里的midamble码);天线模式相关概念; TD-LTE的时频资源(帧结构及物理信道);逻辑、传输、物理信道;物理信道简介;物理信道配置;同步信号用来确保小区内UE获得下行同步。同时,同步信号也用来表示小区物理ID(PCI),区分不同的小区 P-SCH (主同步信道):UE可根据P-SCH获得符号同步 S-SCH(辅同步信道):UE根据S-SCH最终获得帧同步;小区物理ID(PCI);频域:对于不同的系统带宽,都占用中间的1.08MHz (72个子载波) 时域:每5ms 无线帧的subframe0的第二个slot的前4个OFDM符号上 周期:40ms。每10ms重复发送一次,终端可以通过4次中的任一次接收解调出BCH;指示上行传输数据是否正确收到 采用BPSK调制;频域:所有子载波 时域:每个子帧的前n 个OFDM符号,n=3 用于发送上/下行调度信息、功控命令等 通过下行控制信息块DCI下发命令。不同用户使用不同的DCI;初期引入建议:考虑初期应用场景为城区,Format 0和4即可满足覆盖要求,故初期仅要求格式0和4;供UE传输控制信息,包括CQI, ACK/NAK反馈,调度请求等 一个控制信道由1个RB pair组成,位于上行子帧的两边边带上 在子帧的两个slot上下边带跳频,获得频率分集增益 通过码分复用,可将多个用户的控制信息在同一个PUCCH资源上发送。 上行容量与吞吐量是PUCCH的RB资源个数与PUSCH的RB资源个数的折中;PUCCH-ACK反馈模式;主要内容;物理层过程-下行同步;;物理层过程-随机接入信令流程;;下行功率分配概述;LTE终端测量量-概述;;;RSRQ: Received Signal Received Quality 接收信号质量;RS-SINR——真正的RS信号质量;感谢聆听! 请各位领导、专家批评指正!
显示全部
相似文档