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任务1LTE物理层概述帧结构及资源分配.pptx

1、TD-LTE移动通信技术四月 24课程目录课程目录p第1章 背景与概述p第2章 TD-LTE关键技术p第3章 TD-LTE系统架构与接口协议规范p第4章 TD-LTE物理层及物理层过程p第5章 TD-LTE移动性和无线资源管理p第6章 ZXSDR B8300原理及硬件结构p第7章 ZXSDR R8962原理及硬件结构u4.1 物理层概述本章目录本章目录u4.2 无线帧结构u4.3 物理资源分配u4.4 信道的定义与映射关系u4.5 物理信号u4.6 物理信道处理基本流程u4.7 下行物理层过程u4.8 上行物理层过程41.1.识记:帧结构、物理资源;识记:帧结构、物理资源;识记:帧结构、物理资

2、源;识记:帧结构、物理资源;2.2.领会:领会:领会:领会:物理层功能、物理层关键技物理层功能、物理层关键技物理层功能、物理层关键技物理层功能、物理层关键技术。术。术。术。LTE系统的协议结构系统的协议结构 信令流数据流LTE物理层物理层的的协议结构协议结构l上图显示的是与物理层相关的LTE无线接口协议体系结构。l物理层连接L2的媒体接入控制子层(MAC)、以及L3的无线资源控制(RRC)层。上图中不同层/子层之间的圈表示服务接入点(SAP)。物理层向MAC层提供传输通道。MAC层向L2的无线链路控制(RLC)子层提供不同的逻辑信道。物理层周围的无线接口协议结构物理层功能物理层功能物理层主要功

3、能:传输信道的错误检测并向高层提供指示传输信道的前向纠错编码(FEC)与译码混合自动重传请求(HARQ)传输信道与物理信道之间的速率匹配及映射物理信道的功率加权物理信道的调制解调时间及频率同步射频特性测量并向搞成提供指示MIMO天线处理传输分集波束赋形射频处理物理层主要负责向上层提供底层的数据传输服务物理层关键技术物理层关键技术关关键技技术系系统带宽OFDMA&SC-FDMA双工方式双工方式调制方式制方式信道信道编码多天多天线技技术物理物理层过程程物理物理层测量量无线帧结构无线帧结构-FDD-FDDl每个无线帧每个无线帧10ms,LTE系统对无线帧编号为系统对无线帧编号为0#1023#,l每个

4、无线帧包含每个无线帧包含10个长度为个长度为1ms的子帧,这些子帧有编号的子帧,这些子帧有编号0#9#,l1个子帧个子帧1ms,包含,包含2个时隙,每个时隙个时隙,每个时隙0.5ms,这些时隙也有编号,这些时隙也有编号0#19#。9无线帧结构无线帧结构-TDD-TDD10l每个每个10ms无线帧包含无线帧包含2个长度为个长度为5ms的半帧,每个半帧包含的半帧,每个半帧包含4个数据子帧和个数据子帧和1个特个特殊子帧,殊子帧,l数据子帧包含数据子帧包含2个长度为个长度为0.5ms的时隙,的时隙,l特殊子帧包含特殊子帧包含3个特殊时隙:个特殊时隙:DwPTS,GP和和UpPT,总长度为,总长度为1m

5、s,特殊时隙长,特殊时隙长度可以灵活配置。度可以灵活配置。11 LTE 时隙结构进一步划分(课外知识拓展)o采样间隔 Ts=1/2048*15000 0.033us(LTE中的基本时间单位)o每个slot含7个OFDM符号(常规CP)或6个OFDM符号(扩展CP)o常规CP:#0:160+2048*Ts+#1-6:144+2048*Ts*6=0.5msTDD LTE上下行子帧配比(课外知识拓展)lD代表下行子帧,U代表上行子帧,S代表特殊子帧,l子帧传送上下行的转换周期为5ms和10ms,l尽管协议中定义了7种上、下行配置,但在实际的TD LTE系统中目前只采用了配置1和2(无底色行),称为2

6、:2或者1:3的配置。12 内部公开G91,B170G137,B207G174,B239G171,B189标题:字体:微软雅黑字号:30-32pt颜色:主题蓝色正文(1-5级):字体:微软雅黑字号:28-12pt颜色:黑色 ZTE Corporation.All rights reserved.道路实测速率与TDD LTE子帧配比关系(课外知识拓展)频段及时隙配比类别下行平均速率上行平均速率备注D频段子帧配比2:2指标要求15Mbps9Mbp2012年中移合同指标20Mbps8Mbp2013年中移集团网络部建议指标(尚未正式下发)实测值22Mbps12Mbps密集城区所有道路测试结果30Mbp

7、s14Mbps演示道路/演示公交路线测试结果(演示使用)F频段子帧配比1:3指标要求15Mbps9Mbp2012年中移合同上行指标理论上就达不到。22Mbps4Mbps2013年中移集团网络部建议指标(尚未正式下发)实测值25Mbps6Mbps密集城区所有道路测试结果34Mbps7Mbps演示道路/演示公交路线测试结果(演示使用)表 2-1 中移DT速率指标及实测值(20MHz带宽)TDD LTE特殊子帧时隙配比(课外知识拓展)lTD-LTE的特殊子帧配置和上下行时隙配置没有制约关系,可以相对独立的进行配置,l目前厂家支持10:2:2和3:9:2,随着产品的成熟,更多的特殊子帧配置会得到支持。

8、特殊子帧配置Normal CPDwPTSGPUpPTS0310119412103131121412115392693271022811121msGPDwPTSUpPTS1msGPDwPTSUpPTS14正文标题黑体/Arial(加粗)中兴蓝(0/102/255)左对齐2428号正文宋体/Arial黑色1620号五级项目符号右上角设置运营商Logo222,219,222255,154,049,162,206123,195,24206,162,74206,207,2060,102,255二级目录标题楷体GB2312(加粗)Arial(加粗)红色/黑色2428号资源分组资源分组最小的资源单位,时域上

9、为1个符号,频域上为1个子载波RE(Resource Element)REG(Resource Element Group)RB(Resource Block)CCE(Channel Control Element)RBG(Resource Block Group)资源单位资源单位资源单位资源单位业务信道的资源单位,时域上为1个时隙,频域上为12个子载波为控制信道资源分配的资源单位,由4个RE组成为PDCCH资源分配的资源单位,由9个REG组成为业务信道资源分配的资源单位,由一组RB组成 16上下行资源单位上下行资源单位频率CCE:为PDCCH资源分配的资源单位。CCE=9 REGREG:为控

10、制信道资源分配的资源单位。REG=4 RERE:Resource Element。LTE最小的时频资源单位。频域上占一个子载波(15kHz),时域上占一个OFDM符号(1/14ms)RB:Resource Block。LTE系统最常见的调度单位,上下行业务信道都以RB为单位进行调度。RB=84RE。左图即为一个RB。时域上占7个OFDM符号,频域上占12个子载波时间1个OFDM符号1个子载波LTE RB资源示意图正文标题黑体/Arial(加粗)中兴蓝(0/102/255)左对齐2428号正文宋体/Arial黑色1620号五级项目符号右上角设置运营商Logo222,219,222255,154,

11、049,162,206123,195,24206,162,74206,207,2060,102,255二级目录标题楷体GB2312(加粗)Arial(加粗)红色/黑色2428号系统占用带宽分析系统占用带宽分析n占用带宽=子载波宽度 x 每RB的子载波数目 x RB数目n子载波宽度=15KHzn每RB的子载波数目=12名义带宽名义带宽(MHz)1.435101520RB数目数目615255075100实际占用实际占用带宽带宽(MHz)1.082.74.5913.518感谢聆听2016年11月练习1、LTE上下行传输使用的最小资源单位叫做资源粒子RB()2、一个RB由若干个RE组成,在频域上包含12个连续的子载波,在时域上包含7个连续的OFDM符号()3、一个特殊子帧含有14个符号()4、LTE系统无线帧长()A5ms B10ms C20ms D0.5ms 5、关于LTE TDD帧结构,下列说法正确的有()A一个长度为10ms的无线帧由2个长度为5ms的半帧构成B常规子帧由两个长度为0.5ms的时隙构成,长度为1msC支持5ms和10ms DL/UL切换点周期D与FDD-LTE物理帧结构完全一致6、LTE物理资源关系中1个CCE=个RE

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