LTE移动通信系统第5章LTE物理层概述幻灯片课件.ppt
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1、第第5章章 LTE物理层概述物理层概述 工作频带及带宽工作频带及带宽物理、逻辑与传输信道物理、逻辑与传输信道帧结构帧结构资源块及其映射资源块及其映射双工方式双工方式第第5章章 LTE物理层概述物理层概述 工作频带及带宽工作频带及带宽物理、逻辑与传输信道物理、逻辑与传输信道帧结构帧结构资源块及其映射资源块及其映射双工方式双工方式第第5章章 LTE物理层概述物理层概述 3GPP在LTE相关技术规范TS36.101和TS36.104 Rel-8中定义了LTE的工作频带,其中频分双工(FDD)有15个频带,时分双工(TDD)有8个频带。编号114的频带和编号17的频带用做LTE 对称频带,对应FDD模
2、式;编号3340的频带用做TDD的非对称频带,对应TDD模式。这些频带划分如表5.1所示。此外,3GPP在TS36.101和TS 36.104 Rel-12中,还将编号1832的频带划分给FDD模式,将编号4144的频带划分给TDD,在表5.1中用斜体字给出。LTE频带划分频带划分 表5.1 3GPP 定义的LTE频带 LTE频带划分频带划分频带编号上行范围(MHz)下行范围(MHz)双工模式11920-19802110-2170FDD21850-19101930-1990FDD31710-17851805-1880FDD41710-17552110-2155FDD5824-849869-89
3、4FDD6830-840875-885FDD72500-25702620-2690FDD8880-915925-960FDD91749.9-1784.91844.9-1879.9FDD101710-17702110-2170FDD111427.9-1452.91475.9-1500.9FDD12698-716728-746FDD13777-787746-756FDD14788-798758-768FDD15保留保留FDD16保留保留FDD17704-716734-746FDDLTE频带划分频带划分18815-830860-875FDD19830-845875-890FDD20832-86279
4、1-821FDD211447.9-1462.91495.9-1510.9FDD223410-34903510-3590FDD232000-20202180-2200FDD241626.5-1660.51525-1559FDD251850-19151930-1995FDD26814-849859-894FDD27807-824852-869FDD28703-748758-803FDD29-717-728FDD*302305-23152350-2360FDD31452.5-457.5462.5-467.5FDD32-1452-1496FDD*331900-19201900-1920TDDLTE频带
5、划分频带划分342010-20252010-2025TDD351850-19101850-1910TDD361930-19901930-1990TDD371910-19301910-1930TDD382570-26202570-2620TDD391880-19201880-1920TDD402300-24002300-2400TDD412496-26902496-2690TDD423400-36003400-3600TDD433600-38003600-3800TDD44703-803703-803TDDLTE频带划分频带划分 表5.1中编号29和32仅在LTE-Advanced的载波聚合情况
6、下使用。此外,值得注意的是,在表5.1中,有些频带是部分或全部重合的,这是由于国际电信联盟(ITU)在划分频带时遇到的区域差别造成的。同时,需要重合的频带可用来保证全球漫游。表5.2给出了我国LTE频带划分情况。LTE频带划分频带划分运营商TDDFDD频带(MHz)带宽(MHz)频带(MHz)带宽(MHz)中国移动1880-1900202320-2370502575-263560中国联通2300-2320201955-1980252555-2575202145-217025中国电信2370-2390201755-1785302635-2655201850-188030表5.2 我国LTE频带划
7、分LTE带宽分配带宽分配 LTE的空中接口采用以OFDM技术为基础的多址技术,采用15kHz的子载波宽度,通过不同的子载波数目(72-1200)实现了可变的系统带宽(1.4-20MHz),同时,根据应用场景的不同(无线信道不同的时延扩展),LTE支持两种不同长度循环前缀的系统配置:普通的循环前缀和扩展的循环前缀,它们的长度分别约为4.7 和16.7。LTE的主要频谱结构是建立在含有12个子载波,总带宽是1215KHz=180kHz的资源块(资源块的详细介绍见第5.4节)上。LTE支持1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz等几种带宽,对应的资源块数量分别为6、15、
8、25、50、75和100。LTE带宽分配带宽分配 表5.3给出了LTE Rel-8中各频带所能支持的信道带宽的情况。表5.3 LTE Rel-8各频带所支持的信道带宽频带1.4MHz3 MHz5 MHz10 MHz15 MHz20 MHz12*3*45*6*7#*#8*9*1011*12*13*LTE带宽分配带宽分配 14*151617*333435363738#3940 表5.3中,*表示用户指定接收机灵敏度的要求,#表示在该带宽上,在FDD/TDD共存情况下的上行传输。LTE带宽分配带宽分配 LTE下行链路传输带宽是10MHz,子载波的间隔是15kHz,抽样频率为15.36MHz,而子载波
9、占用的数量是601个,其中包含了直流子载波。LTE上行链路的这些配置与下行链路相同。此外,LTE上下行的其他特点是:10MHz带宽系统中采用15kHz频率间隔,采用1024点的FFT,系统包括666个数据子载波。1024子载波中的358个子载波已经超出10MHz带宽之外为不可用子载波。666个数据子载波中用于数据传输的子载波为601个,其余的65个子载波为保护带宽(33/32个子载波分别位于两侧)。工作频带及带宽工作频带及带宽物理、逻辑与传输信道物理、逻辑与传输信道帧结构帧结构资源块及其映射资源块及其映射双工方式双工方式第第5章章 LTE物理层概述物理层概述物理信道物理信道(1)上行物理信道
10、LTE定义的上行物理信道包括物理上行共享信道(PUSCH)、物理上行控制信道(PUCCH)、物理随机接入信道(PRACH),这些上行物理信道用于承载源于高层的信息。此外,LTE还定义了上行物理信号,这些信号在物理层使用,但不承载任何来自高层信息,例如参考信号。物理随机接入信道(PRACH)用于终端发送随机接入信号,发起随机接入的过程。随机信号由循环前缀、序列和保护间隔3部分组成,LTE物理层支持5种随机接入信号格式。物理信道物理信道 上行物理控制信道(PUCCH)传输上行物理层控制信息,可能承载的控制信息包括“上行调度请求”、“对于下行数据的ACK/NACK信息”和“信道状态信息反馈(包括CQ
11、I/PMI/RI)”。PUCCH信道在时频域上占用一个资源块的物理资源,采用时隙跳频的方式,在上行频带的两边进行传输。上行物理共享信道(PUSCH)用于上行数据的调度传输,是LTE物理层主要的上行数据承载信道,可以承载来自上层的不同的传输内容(即不同的逻辑信道),包括控制信息、用户业务信息和广播业务信息。物理信道物理信道(2)下行物理信道 下行物理信道包括物理下行共享信道(PDSCH)、物理广播信道(PBCH)、物理多播信道(PMCH)、物理控制格式指示信道(PCFICH)、物理下行控制信道(PDCCH)和物理HARQ指示信道(PHICH)。最小的下行传输资源粒子用RE表示,下行物理信道对应于
12、一系列资源粒子的集合,用于承载源于高层的信息。除下行物理信道外,LTE还定义了下行物理信号,包括参考信号、同步信号。这些下行物理信号也对应于一系列物理层使用的资源粒子,但是它们不传递任何来自高层的消息。下行同步信号用于支持物理层的小区搜索,实现物理信道物理信道用户终端对小区的识别和下行同步。下行参考信号用于下行信道估计和相关解调等,还可以分为不同的类型,具体见第8.6节。物理广播信道(PBCH)用于广播小区基本的物理层配置信息,是一个承载传呼和其他控制信令的信道。下行物理共享信道(PDSCH)用于下行数据的调度传输,是LTE物理层主要的下行数据承载信道,可以承载来自上层的不同的传输内容,包括寻
13、呼信息、广播信息、控制信息和业务数据信息等。物理控制格式指示信道(PCFICH)指示物理层控制信道的格式。在LTE中,下行物理层控制信道(PDCCH)在每个子帧的前几个OFDM符号上传输,PCFICH信道正是对这个数值进行了指示。物理信道物理信道物理HARQ指示信道(PHICH)携带对上行数据传输的HARQ和ACK/NACK反馈信息。LTE物理层PHICH信道的传输以PHICH组的形式来组织,1个PHICH组内的多个PHICH信道占用相同的时频域物理资源,采用正交扩频序列的复用方式。一个PHICH信道由PHICH组的ID和组内ID共同确定。下行物理控制信道(PDCCH)是传输下行物理层控制信令
14、的主要承载信道,承载的物理层控制信息包括上/下行数据传输的调度信息和上行功率控制命令的信息。PDCCH信道的传输以控制信道元素(CCE)的形式来组织,一个CCE由9个资源粒子组(REG)组成(即9 4=36个资源粒子)。根据所占用的CCE数目的不同,标准中定义了4种PDCCH格式,物理信道物理信道分别占用1、2、4、8个CCE,相应的数值又称为PDCCH的“Aggregation Level”。PDCCH信道需要以下所有的步骤:在编码位进行加扰;对加扰位进行调制,产生复值调制符号;把复值调制符号映射到一个或多个传输层;经过空间不同层次上的预编码后,复调制符号在不同天线端口进行发送;实现每一个天
15、线端口要发送的复值调制符号与资源粒子的映射;在每一个天线端口产生复时域OFDM信号。在将来,可能会需要更多的控制信令、下行调度控制、上行调度控制以及每个用户的功率控制。一个物理控制信道可以在一个或多个控制信道单元传输,其中控制信道单元包括一组资源粒子,一个子帧内可以传输多个PDCCH。物理多播信道(PMCH)用于传输多媒体广播多播业务物理信道物理信道(MBMS,Multimedia Broadcast Multicast Service)。在该信道上,多个小区可能发送内容相同的信号,并由终端在接收时进行合并。而在小区内,PMCH信道仅支持单天线端口(即port4)的发送。传输信道传输信道(1)
16、下行传输信道 下行传输信道包括4种信道:广播信道(BCH),下行共享信道(DL-SCH),寻呼信道(PCH)和多播信道(MCH)。广播信道(BCH):预先定义的固定传输格式,需要在整个小区的覆盖区域进行广播。下行共享信道(DL-SCH):支持HARQ、动态链路适配(如改变调制方式,编码方式和发射功率);可以广播给整个小区,也可以支持波束赋形技术;支持动态和半静态资源分配;支持用户不连续接收等。寻呼信道(PCH):支持用户不连续接收(DRX),由网络指示给终端DRX周期,需要在整个小区覆盖区域内广播该信道,该信道也可以承载其他控制信道或者业务信道。传输信道传输信道多播信道(MCH):需要在整个小
17、区覆盖范围区域内广播该信道;支持多个小区多播广播多媒体业务(MBMS)发射的多播广播单频网(MBSFN,Multicast Broadcast Single Frequency Network)合并;支持半静态资源分配。(2)上行传输信道上行传输信道包括如下2种信道:上行共享信道(UL-SCH)和随机接入信道(RACH)。上行共享信道(UL-SCH):支持HARQ;支持动态链路自适应(如改变调制方式,编码方式和发射功率);支持波束赋型技术;支持动态和半静态资源分配。随机接入信道(RACH):承载有限的用户上行控制信息,用于初始接入和没有上行授权时的数据发送;存在碰撞冲突;使用开环功率控制。逻辑
18、信道逻辑信道 与3G相比,为了提高系统效率,LTE做了很多工作来简化逻辑信道和传输信道的数量及其映射关系。传输信道是根据其在空中接口所需传输的数据特性(例如自适应调制和编码)来区分的。MAC层完成逻辑信道和传输信道之间的映射,以及不同用户终端上下行业务的调度。逻辑信道是由承载的信息内容进行区分的,LTE系统允许一个逻辑信道可以映射到几个不同的传输信道中的一个,不同的逻辑信道可以复用在一起形成一个组合的传输信道。MAC层根据不同种类的数据传输承载业务,每种逻辑信道类型可以根据所承载的信息内容来定义。基本上逻辑信道分为两类:控制信道、业务信道。控制信道用于传输控制面信息,业务信道用于传输用户面信息
19、。逻辑信道逻辑信道 每个小区都有一个MAC实体。MAC实体通常由几个功能块组成(如传输调度功能、每个用户的功能块、MBMS功能、MAC控制、传输块生成等)。透明传输模式仅适用于BCCH(广播控制信道)、CCCH(公共控制信道)和PCCH(呼叫控制信道)等信道。(1)控制信道控制信道只是被用来传送控制层面的信息,MAC层控制信道包括如下5种信道。广播控制信道(BCCH,Broadcast Control Channel):下行链路信道,用来广播系统控制信息。呼叫控制信道(PCCH,Paging Control Channel):下行链路信道,网络不知道用户所在的具体小区时,该信道逻辑信道逻辑信道
20、用来给用户发送寻呼消息。公共控制信道(CCCH,Common Control Channel):该信道用来在用户和网络之间传送控制信息,用户与网络之间没有RRC连接时使用该信道发送的信息。多播控制信道(MCCH,Multicast Control Channel):点到多点的下行链路信道,该信道用来发射MBMS控制信息,该控制信息对应于1个或者几个多播业务信道(MTCH)。该信道只用于用户接收MBMS业务。专用控制信道(DCCH,Dedicated Control Channel):是一种终端和网络间点对点的双向控制信道。在DCCH中,控制信息只包括无线资源控制(RRC)和非接入层(NAS)信
21、令,不包括应用层的控制信令。逻辑信道逻辑信道(2)业务信道业务信道只被用来传送用户层面的信息,MAC层提供的业务信道包括如下两种信道:专用业务信道(DTCH,Dedicated Traffic Channel):点到点双向信道,在用户与网络之间用来传送用户层面的专用信息。多播业务信道(MTCH,Multicast Traffic Channel):点到多点下行链路信道,被用来发射MBMS的业务数据给用户终端,该信道只用于用户接收MBMS业务。信道映射关系信道映射关系 上行物理信道和传输信道、逻辑信道的映射关系如图5.2所示。图5.2 上行物理信道和传输信道、逻辑信道的映射关系信道映射关系信道映
22、射关系 下行物理信道和传输信道、逻辑信道的映射关系如图5.3所示。图5.3 下行物理信道和传输信道、逻辑信道的映射关系信道映射关系信道映射关系 PCCH和BCCH逻辑信道有着特殊的传输和物理特征,因此它们的传输信道和物理信道的映射也很特殊。BCCH映射到BCH和DL-SCH,这是因为系统信息由两部分构成:固定格式的重要系统信息,需要周期性地更新,这些信息映射到PBCH。动态的系统信息,其重要性不如固定格式系统信息,带宽和重复周期比较灵活,这些信息映射到DL-SCH。另外,一些逻辑信道映射到传输信道时可以有多种选择。通常,在多小区MBMS业务中,MCCH和MTCH映射到MCH,而当MBMS业务只
23、为单个小区服务时,MCCH和MTCH映射到DL-SCH。其他的物理信道(PUCCH、PDCCH、PCFICH和PHICH)并不携带来自上层的数据(如RRC信令或用户信道映射关系信道映射关系数据)。这些信道只用于物理层传输和物理资源块有关的或是与HARQ有关的信息。因此,这些信道没有映射到任何一个传输信道。RACH也是一种特殊的传输信道,没有对应的逻辑信道。因为RACH只传输RACH前导信息。一旦网络允许终端接入并且为其分配了上行资源链路,就不再使用RACH。工作频带及带宽工作频带及带宽物理、逻辑与传输信道物理、逻辑与传输信道帧结构帧结构资源块及其映射资源块及其映射双工方式双工方式第第5章章 L
24、TE物理层概述物理层概述帧结构类型帧结构类型1 帧结构类型1适用于全双工和半双工的FDD模式。如图5.4所示,每个无线帧长,一个无线帧包括20个时隙,序号为0到19,每个时隙长。一个子帧定义为两个连续时隙,即子帧包括时隙和。对FDD,在每10ms的间隔内,10个子帧可用于下行链路传输也可用于上行链路传输。上下行传输按频域隔离。半双工FDD操作中,用户不能同时发送和接收,而全双工FDD中没有这种限制。帧结构类型帧结构类型1 图5.4 帧结构类型1帧结构类型帧结构类型1 在FDD上行帧结构中,每个上行PUSCH子帧中存在PUSCH信道和PUCCH信道以及2种参考信号:探测参考信号与解调参考信号。探
25、测参考信号,位于相隔时隙的符号0上(即每个子帧发送一次探测参考信号),用来作为频率选择性调度的参考;解调参考信号位于每个时隙的符号3上,其作用是用于上行PUSCH解调中的信道估计。上行链路帧长度为10ms,包含20个时隙。每个时隙发射信号包含 个SC-FDMA符号,序号从0到,普通的循环前缀情况下,的取值为7。每个SC-FDMA符号承载多个复值调制符号 数据,即资源粒子 上的信息内容。其中 为SC-FDMA符号 的时间索引。帧结构类型帧结构类型1 LTE还定义了传输时间间隔(TTI,Transmission Time Interval)。基本TTI周期是时隙周期的2倍,即1ms,包括14个OF
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