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LTE物理广播信道PBCH盲检.doc

发布:2017-08-29约1.25千字共7页下载文档
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物理广播信道 图1:下行信道匹配 图2:从RRC信令中可以看出:MIB在BCH上传输 图3:从RRC信令中可以看出:SIB在DL-SCH上传输 对于各类SIB而言,RRC消息里所带的信息就是其要告诉UE的所有信息。但对于MIB而言,除了RRC消息(MasterInformationBlock)里所带的信息外,它还有额外一些信息要告诉UE。这篇博文所要介绍的,就是小区要通过MIB告诉UE哪些信息,以及UE如何检测到这些信息的。 UE通过检测PBCH,能得到以下信息: (1)通过接收到的MasterInformationBlock可以知道小区的下行系统带宽、PHICH配置、系统帧号(System Frame Number,SFN。更确切地说,获取到的是SFN的高8位,最低2位需要在PBCH盲检时得到,这会在后面介绍)。 (2)小区特定的天线端口(cell-specific antenna port)的数目:1或2或4。 (3)用于L1/L2 control signal(包括PCFICH、PHICH、PDCCH)的传输分集模式(transmit-diversity scheme):PBCH和L1/L2 control signal都只能使用单天线传输或传输分集,如果使用传输分集, PBCH和L1/L2 control signal会使用相同的多天线传输分集模式。 图4:MIB在时域上的调度 经过小区搜索过程后,UE已经知道了10ms timing,也即知道了子帧0所在的位置。 PBCH时域上位于子帧0的第2个slot的前4个OFDM symbol,频域上占据72个中心子载波(不含DC)。 PBCH在40ms周期内重复4次,每一次发送的PBCH都携带相同的coded bit,也就是说,每一次都是可以独自解码的。因此,在信道质量(SIR)足够好的情况下,UE可能只接收这40ms内的其中一个,就能够成功解码出PBCH的内容;如果不行,就下一个10ms,PBCH有三种天线组合和四种不同扰码所以做盲检有12种可能 图5:PBCH结构 【参考资料】 [1] 《4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband》[2] 《LTE - The UMTS Long Term Evolution, 2nd Edition》[3] TS 36.211的节 [4] TS 36.212的节 [] TS 36.331的MasterInformationBlock PBCH: How quickly can a UE read the MIB?》 [7] 《PBCH: Does the MIB tell the UE how many antennas are used in the cell?》
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