16-TD_LTE系统PCI配置分析

合集下载

TD_LTE小知识

TD_LTE小知识

1、SINR:信号与干扰加噪声比(Signal to Interference plus Noise Ratio)是指:信号与干扰加噪声比(SINR)是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值。

表示信号的质量的好坏。

SINR<3db,RQ>4.2、PCI:物理小区标识,由系统中的PSS,SSS组成;pci物理小区标识共504个,从0至503,分成168组,每组3个,UE在小区搜索过程中,可由pss获得小区id,由sss获得组号。

NID1:物理层小区标识组,范围从0 到167共168组(决定了辅同步序列)NID2:组内ID,范围从0 到2(决定了主同步序列)PCI=PSS+3*SSSSSS:0-167、PSS:0-2,,CELL1:PCI=0+3*1=3 CELL:PCI=1+3*1=4,CELL3:PCI=2+3*1=5.3、eNB间通过X2口切换Ø A3或A4触发事件上报,当目标小区和源小区分别属于2个X2链路的eNB时,引发eNB间的X2切换,前提是2个eNB之间配置了X2关系Ø 当源eNB收到UE的测量上报,并判决UE向目标eNB切换时,会直接通过X2接口向目标eNB。

目前的X2链路是根据邻区配置的;而在实现邻区自动优化后会根据需要自动增加,而在一定时间内如果没有使用,就会删除.LTE系统中,按照源小区和目标小区的从属关系和位置关系,一般将切换分为:LTE系统内切换和LTE系统与异系统之间的切换,其中LTE系统内切换包括eNB切换,通过X2接口连接的eNB间切换和通过S1接口连接的eNB间切换。

S1接口的切换过程从信令流程上分为切换准备,切换资源分配,切换通知等过程,切换准备过程由源eNB发起,通过核心网节点,要求目标eNB为本次切换准备资源。

切换资源分配过程由MME发起,在目标eNB中为本次切换准备和预留所需要的资源。

在UE成功接入到目标eNB后,由目标eNB发起切换通知过程,通知MME这个UE已经成功转移到目标小区。

TD-LTE测试中部分重要参数说明

TD-LTE测试中部分重要参数说明

TD-LTE测试参数整理目录1、RSRP/RSSI/RSRQ (1)2、SINR (2)3、MCS (2)4、CQI (3)5、PCI (3)6、ICIC (5)7、HARQ (7)8、PA/PB (7)9、RLC层的三种传输模式 (9)1、RSRP/RSSI/RSRQ36.2141)RSRP (Reference Signal Receiving Power 参考信号接收功率)是在某个Symbol内承载Reference Signal的所有RE上接收到的信号功率的平均值;2)RSSI (Received Signal Strength Indicator 接收信号的强度指标)则是在这个Symbol内接收到的所有信号(包括导频信号和数据信号,邻区干扰信号,噪音信号等)功率的平均值3)RSRQ(Reference Signal Receiving Quality 参考信号接收质量)则是RSRP和RSSI的比值,当然因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调整,也就是RSRQ = N*RSRP/RSSIwhere N is the number of RB’s of the E-UTRA carrier RSSI measurement bandwidth.RSRP指示了想要的信号强度,而RSRQ,由于引入了RSSI,所以还额外考虑了干扰水平。

2、SINRSINR :信号与干扰加噪声比,是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度比值。

3、MCSMCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略。

36.213CQI定义的就是MCS方式。

4、CQICQI是信道质量指示,英文全称channel quality indication, CQI由UE测量所得,所以一般是指下行信道质量。

(即UE测量后上报,参考协议36.213)编码方式越高(QPSK<16QAM<64QAM),依赖的信道条件需要越好,所以在好点的CQI会高于差点。

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划PRACH规划以及邻区规划和PCI规划一、PRACH规划PRACH(Physical Random Access Channel)是LTE网络中用于UE(User Equipment)发起随机接入的物理信道。

PRACH规划是为了保证网络的接入性能和系统容量,合理配置PRACH资源。

1. PRACH参数PRACH配置需要考虑以下参数:a. PRACH配置索引:用于标识PRACH配置的索引号,取值范围为0-63。

b. PRACH配置时隙:用于指定PRACH信道的发送时隙,取值范围为0-14。

c. PRACH频域位置:用于指定PRACH信道的发送频域位置,取值范围为0-98。

d. PRACH前导符号:用于指定PRACH信道的前导符号,取值范围为0-3。

2. PRACH规划流程PRACH规划的流程包括以下几个步骤:a. 确定PRACH配置索引:根据网络需求和系统容量,选择合适的PRACH配置索引。

b. 确定PRACH配置时隙和频域位置:根据网络拓扑和覆盖需求,确定PRACH信道的发送时隙和频域位置。

c. 确定PRACH前导符号:根据网络拓扑和信道质量要求,选择合适的PRACH前导符号。

d. 验证PRACH规划:通过仿真或者实际测试,验证PRACH规划的性能和容量。

二、邻区规划LTE网络中,邻区规划是为了优化网络覆盖和容量,提高用户体验和系统性能。

邻区规划主要包括频点规划、PCI规划和PRACH邻区规划。

1. 频点规划频点规划是为了避免频点重叠和频率干扰,合理配置LTE网络的频点资源。

频点规划需要考虑以下因素:a. 频段划分:根据不同地区和运营商的频谱资源,确定LTE网络的频段划分。

b. 频点间隔:根据频率规划原则,确定不同频段之间的频点间隔。

c. 频点配置:根据网络需求和系统容量,合理配置LTE网络的频点资源。

2. PCI规划PCI(Physical Cell Identity)是LTE网络中用于区分不同小区的物理标识。

LTE帧结构及物理层-讲解课件

LTE帧结构及物理层-讲解课件

TD-S类 似信道
PCCPCH
HS-SCCH
ADPCH N/A PRACH HS-SICH
PDSCH PUSCH
功能简介
MIB
•传输上下行数据调度信令 •上行功控命令 •寻呼消息调度授权信令 •RACH响应调度授权信令 传输控制信息HI(ACK/NACK)
指示PDCCH长度的信息 用户接入请求信息
传输上行用户的控制信息,包括 CQI, ACK/NAK反馈,调度请求等。
TD-SCDMA
特殊时隙
TD-LTE 子帧= 1ms = 30720Ts 10:2:2 = 21952Ts : 4384Ts : 4384Ts 3:9:2 = 6592Ts : 19744Ts : 4384Ts
1ms
TD-LTE
共存要求:上下行没有交叠(图中Tb > Ta)。则 TD-LTE的DwPTS必须小于0.85ms(26112Ts)。 可以采用10:2:2的配置
PRACH
PUSCH
Uplink Physical channels
• 逻辑信道定义传送信息的类型, 这些数据流是包括所有用户的数据。 • 传输信道是在对逻辑信道信息进行特定处理后再加上传输格式等指示信息后的数据流。 • 物理信道是将属于不同用户、不同功用的传输信道数据流分别按照相应的规则确定其 载频、 • 扰码、扩频码、开始结束时间等进行相关的操作, 并在最终调制为模拟射频信号发射出去; • 不同物理信道上的数据流分别属于不同的用户或者是不同的功用。
下行用户数据、RRC信令、SIB、 寻呼消息
上行用户数据、用户控制信息反 馈,包括CQI,PMI,RI
物理信道配置
关键技术 帧结构 物理信道 物理层过程
SCH配置

TD-LTE题库(网络规划类)

TD-LTE题库(网络规划类)

参考答案
A
类型
单选
2
D
单选
3
B
单选
4
C
单选
5
A
单选
6
D
单选
7
C
单选
8
D
单选
9
A
单选
10
A
单选
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PCI规划中需要尽量满足()原则 A. 模2 B. 模3 C. 模4 D. 模5 单个子帧,除1.4MHz带宽以外的LTE载波 上PDCCH最多可占用()个符号 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 下面哪项功能用于邻区自动规划() A. ANR B. ICIC C. BF D. AMR S-GW和MME之间的接口是() A. S1 B. S11 C. S5 D. S10 以下哪个信道用于承载下行控制信令所占 用的OFDM符号数目() A. PDSCH B. PDCCH C. PBCH D. PCFICH 以下哪一点不是PCI规划需要重点关注的 () A. 频率 B. RS位置 C. 小区位置关系 1.9GHz与2.6GHZ的无线信号在自由空间的 传播损耗理论值约相差()dB A. 2.7 B. 5.65 C. 9.6 D. 11.56 以下哪个信道或信号用于小区PCID识别和 小区搜索过程() A. PDSCH B. PDCCH C. PSS/SSS D. PCFICH 以下哪条关于LTE核心网(EPC)的主要特点 描述是错误的() A. 减少了网元(NE)的数量 B. IP网络与ATM网络混合组网 C. 具有优先等级的QoS D. 与早期的GSM/UMTS核心网互联,提供 平滑过渡能力 以下哪个带宽是TD-LTE网络不支持的组网 模式() A. 1.4MHz B. 2MHz C. 5MHz D. 20MHz

2021LTE移动通信技术考试题及答案7

2021LTE移动通信技术考试题及答案7

2021LTE移动通信技术考试题及答案7考号姓名分数一、单选题(每题1分,共100分)1、下面哪项不是上行逻辑信道CHB.RCCHC.DCCHD.DTCH答案:B2、以不属于干扰消除技术的为A.协调/避免B.小区间干扰随机化C.频域扩展D.快速功率控制答案:D3、FTP下载选择多大的文件A.10MB.50MC.100MD.1G答案:D4、20兆带宽有()个RBA.80B.90C.100D.200答案:C5、哪些不属于切换控制方式?A.网络控制切换B.终端控制切换C.功率控制切换D.网络辅助切换答案:C6、LTE覆盖率评定标准:RSRP要大于多少A.-85B.-95C.-100D.-110答案:D7、集中式的SON架构中,SON功能在以下哪个实现A.OAMB.BeNBC.MMED.DSGW答案:A8、下面关于TD-LTE帧结构特点描述不正确的是A.无论是正常子帧还是特殊子帧,长度均为1msB.一个无线帧分为两个5ms半帧,帧长10msC.特殊子帧DwPTS+GP+UpPTS=1msD.转换周期为1ms答案:D9、以下哪个功能不属于SGW的功能()A.eNodeB之间的切换的本地锚点B.数据包路由和转发D.PGW的选择答案:D10、系统消息()包含小区重选相关的其它E-UTR频点和异频邻小区信息。

A.SI1B.SIB3C.SIB4D.SIB5答案:D11、哪个事件表示服务小区质量优于门限:A.A1B.A2C.A3D.A4答案:A12、用户面切换时延A.25msB.50msC.75msD.100ms答案:B13、无论是正常子帧还是特殊子帧,长度均为A.1msB.2msC.10msD.20ms答案:A14、在LTE系统协议中,MAC层对数据进行()A.编码B.复用D.调制答案:B15、下行公共控制信道PDCCH资源映射的单位是( )A.REB.REGED.RB答案:C16、UE的发射功率多少A.23dBmB.33dBmC.25dBmD.27dBm答案:A17、OFDM的英文全称是()A.Orthogonal Frequency Division MultiplexingB.Outstanding Frequency Division MultiplexingC.Overwhelming Frequency Division MultiplexingD.Orthogonal Frequency Division Modulation答案:A18、容量估算与()互相影响A.链路预算B.PCI规划C.建网成本D.网络优化答案:A19、PHICH信道承载HARQ的?A.ACK/NACKB.ACK/MACKD.ACK/TACK答案:A20、TDD上下行子帧配置为模式5时,下行最多有多少个HARQ进程()A.7B.9C.12D.15答案:D21、当LTE UE从一个服务区移动到另一个服务区,会发生以下哪些事件()A.Tracking Area 更新B.Routing Area 更新C.位置更新D.切换答案:A22、室外D频段组网采用的时隙配比为( )A.0.084B.0.042C.0.126D.0.126答案:A23、TM7的应用场景是()A.主要应用于单天线传输的场合。

TD—LTE系统PCI配置分析


Tee o lc mm u iai n o e ao sa tv l o tu tee to i h n e o me tc so e ’ e u r m e t nc to p r t r ci ey c nsr c lcr n cc a n l e u t m rSr q ie n s t
中图分 类号
T 995 N2.
文献标 识码

文章编 号 10— 59 (02 9 05— 5 08 59 2 1)0— 00 0
1 P l 述 C概
P I(h s a C l Ie t i ,物 理小 区 标识 ) C P y i l el d n ie c fr , 也称为物理小 区 I D。L E系统提 供 5 4 T 0 个物理层 小区 I D,与 T S D D— C MA系统 的 18 扰码概 念类 似。 网 2个

a ltlc m mu i ain o e ao s Th sp p ri to u e h h rce itca d d v lp n itr f l ee o n c to p rt r i a e nr d c st e c a a trsi n e eo me th so y o
摘 要 T — T 系统通过P I D LE c 来区分小 区。P I c 与小区专属参考信号的频域位置是相 关的。所 以需要对相邻小区的
PC 进行合理的配置 以避免相邻小区的参考信号干扰。本文分析TP I I C 与小 区专属参考信号的位置关系,提出 TP I C 的配置原则建议 ,希望能对T L 的P IE D TE C  ̄置提供帮助。 关键 词 TD T L E;PC ;小区专属参考信号 ;干扰 I
ee to i h n e; e taie o sr cin mut—h n e olb r t n lcr n cc a n l c nr l dc n t t ; l c a n l l o ai z u o i c a o

TD-LTE系统干扰优化及工具研发

TD-LTE系统干扰优化及工具研发张冬晨;左怡民;李行政;宋心刚【摘要】干扰优化是提升网络质量的关键,目前TD-LTE系统主要存在网内干扰、异系统干扰等问题,这些干扰类型交织在一起大大增加了干扰优化工作的难度.本文在干扰理论研究的基础上,提出TD-LTE系统上下行干扰筛选、识别、定位、优化的全套分析方法,并研发TD-LTE干扰诊断系统,高效支撑干扰分析与优化工作,降低TD-LTE网络干扰水平,提升网络用户感知.【期刊名称】《电信工程技术与标准化》【年(卷),期】2017(030)011【总页数】5页(P83-87)【关键词】干扰;TD-LTE;网络优化;干扰诊断系统【作者】张冬晨;左怡民;李行政;宋心刚【作者单位】中国移动通信集团设计院有限公司, 北京 100080;中国移动通信集团公司,北京 100032;中国移动通信集团设计院有限公司, 北京 100080;中国移动通信集团设计院有限公司, 北京 100080【正文语种】中文【中图分类】TN929.5干扰优化是TD-LTE网络优化的重点环节和长期需求,是提高网络质量、保证业务感知的关键。

一方面,由于我国频率规划和设备射频指标等多方面原因,导致TD-LTE上行一直面临着来自邻频系统及同频非法系统的干扰问题,需要持续关注和处理;另一方面,随着4G用户数迅猛增长,高业务量、参数配置、网络结构等因素造成网内干扰水平抬升的问题逐渐显现,部分发达城市网内干扰小区在受干扰小区中的占比接近50%,干扰优化工作要从单一维度走向网内网外精细识别和优化。

因此,当前TD-LTE网络的干扰优化工作需要重点围绕异系统和网内干扰两个维度开展,特别是针对网内干扰的优化环节,需统筹考虑上下行干扰指标,通过多维数据关联分析等信息化手段进行干扰源定位,并制定合理的、可实施的优化方案。

本文在第二章和第三章分别论述了TD-LTE干扰的基本原理,以及包括上下行干扰筛选、识别、定位和优化的核心优化流程;第四章介绍了研发的TD-LTE IDS (Interference Diagnosis System,干扰诊断系统)的主要功能,目前该系统已成功在全国推广应用,在干扰集中分析和优化中发挥着重要作用。

LTE-PCI专题

LTE-PCI专题注:PCI不区分FDD或TDD,讨论中涉及到的FDD与TDD的区别请自行查阅资料。

1 PCI概述PCI全称为Physical Cell ID即物理小区标识,乍一看,它与2G中的CI很类似,但区别就在于P——物理,所以明白物理层是理解PCI的关键。

2 准备知识-LTE空口(下行)2.1 OFDM频域2.1.1 OFDM频域概述众所周知,谈到物理层,主要了解的就是空口的传输方式,而这往往是通信技术更新换代的核心部分,无论从FDMA到TDMA再到CMDA,各个多址技术的发展代的理解:1、LTE物理层下行使用OFDM(废话,可以忽略)2、上图表述的是OFDM基带信号(基本也是废话)3、一个OFDM基带信号可以用数学式表达,而OFDM的基带信号表达式如下表达式不用深入理解,但却可以解答这样一个疑问:为什么OFDM信号在频域内会有重叠答案为:正交。

可是正交是怎么实现的呢?这里就需要稍微用下数学知识了,因为{Cos(x), Cos(2x), Cos(3x)…Cos(nx)}与{Sin(x),Sin(2x), Sin(3x)…Sin(nx)}之间的正交性,再简化些来说,Cos(x)与Cos(x)通过三角函数积分得1;与Cos(nx),n≠1, 积分得0,Sin函数亦然。

图中左边为调制,右边为解调。

而三角函数中的x就等于理解了上张图,就理解了OFDM的实现方式了,至于它的优缺点,与主题关系不大,什么抑制ISI(优点)、高PAPR(缺点)等,有兴趣的同学可以自行研究。

回到主线,下面我们接着讨论LTE的频域2.1.2 LTE频段频域上,LTE有多个频段,从700MHz到2600MHz不等,共计40个频段,不连续,每个频段带宽从20M到50M不等(从没记住过),用的时候可以上网百度或者查阅36.101 协议,因为我在做TD-LTE,38频段为D band,频段为2570—2620MHz,频点号从37750—38249,具体频点号与频率的对应计算,不在此赘述,依然可以百度解决。

参数规划


围。 ZC根序列不同,那么生成的Preamble序列是正交的。通过在相邻的小区之间规划不同的
根序列可以有效消除随机接入过程中的冲突。因此在PRACH的参数规划中,ZC根序列的规 划是最重要的一个参数。ZC根序列规划通过网络规划为多个小区自动分配合理的前导索引, 保证高速小区优先分配检测性能较好的前导序列,且相邻小区分配不同前导序列以降低干扰。
TD-LTE TA规划与配置
TD-LTE PRACH规划与配置
TD-LTE PCI规划 TD-LTE邻区、时隙与频率规划
TA/TAL概述

TA(Tracking area,跟踪区)功能:
跟踪区(Tracking Area,TA)是LTE/SAE系统为UE的位置管理新设立的概念。其 被定义为UE不需要更新服务的自由移动区域。
NCS .Tpreamble _ S TRTD TMD
上面的公式,T preamble_s 为ZC序列的抽样长度,对于Preamble format 0~3,
T preamble_s = 800/839,对于Preamble format 4,T preamble_s = 133 /139
N CS 1.04875 (6.67r TMD ) N CS 1.0425 (6.67r TMD )
罗湖及龙岗PRACH规划结果
PRACH格式
特殊子帧 格式4 上行子帧1 上行子帧2 上行子帧3
C P
Seq
G T
CP Seq GT
格式0
格式1
CP
Seq
GT
格式2
CP
Seq
Seq
GT
格式3
CP
Seq
Seq
GT
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

3.2 PCI 与小区专属参考信号
PCI 与 小 区 专 属 参 考 信 号(CRS,Cell-specific
Reference Signals)的产生,位置等都有着相关性,这
些相关性导致了 PCI 在规划时一些需要注意的原则。
3.2.1 小区专属参考信号序列生成与 PCI
小区专属参考信号在天线端口 0 〜 3 上发送,并且
首先,参考信号序
是按照如下原则映射到
时隙 n s 的天线端口 p ,见式(4)。
(4)
其中,
表示参考信号
所占用的 OFDM 符号位置。端口 0 和端口 1 占用第 0 和倒数第 3 个 OFDM 符号相应的子载波位置。端口 2 和端口 3 占用第 1 个 OFDM 符号相应的子载波位置。p 表示天线端口,k 表示参考信号所占用的频域位置。
图1 同步信号时域位置示意图
图2 同步信号频域位置示意图
整个带宽中央,并占用 1.08MHz 带宽。因此,初始接 入时,UE 首先在其支持的工作频段内以 100kHz 为间 隔的频栅上进行扫描,并在每个频点上进行主同步信道 的检测。在这一过程中,终端仅仅检测 1.08MHz 的频 带上是否存在主同步信号。
1 PCI 概述
PCI(Physical Cell Identifier, 物 理 小 区 标 识 ), 也称为物理小区 ID。LTE 系统提供 504 个物理层小区 ID,与 TD-SCDMA 系统的 128 个扰码概念类似。网
管配置时,为小区配置 0 ~ 503 之间的一个号码即可。 PCI 直接决定了小区同步序列,并且多个物理信道的加 扰方式也和 PCI 相关。例如 PDSCH 的加扰序列的产生 与物理小区 ID 是有关系的。而且,物理小区 ID 与小区 专属参考信号的频域位置也是相关的。所以需要对相邻 小区的 PCI 进行合理的规划以避免干扰。
3 PCI 与小区专属参考信号
3.1 PCI 与 PDSCH 信道
概述中提到过,PCI 的合理规划能够减少相邻小区
间的干扰。因为有些物理信道的加扰方式是和 PCI 有关
的。例如 PDSCH 信道。PDSCH 信道的加扰序列的初
始化值(C init)是与 PCI 相关的,见式(1)。
(1)
其中, 对应于小区的 PCI。所以,相邻小区的
PCI进行合理的配置以避免相邻小区的参考信号干扰。本文分析了PCI与小区专属参考信号的位置关系,提出
了PCI的配置原则建议,希望能对TD-LTE的PCI配置提供帮助。
关键词 TD-LTE; PCI; 小区专属参考信号; 干扰
中图分类号 TN929.5
文献标识码 A
文章编号 1008-5599(2012)09-0050-05
当检测出 PSS 信号后,根据主同步信号和辅同步信 号之间的固定关系,进行辅同步信号的检测。小区 在获得了主同步信号和辅同步信号之后就获得了小 区的 PCI。
这里需要说明的是,TD-LTE 系统既可以采用常 规 CP(Cyclic Prefix,循环前缀),也可以使用扩展 CP,所以,对应的 PSS 和 SSS 之间的距离存在两种可能, 需要终端采用盲检的方式识别,通常是采用 PSS 与 SSS 相关峰的距离进行判断。检测出 SSS 之后,系统采用的 CP 类型也就相应确定了。
运营与维护
OPERATION AND MAINTENANCE
TELECOM ENGINEERING TECHNICS AND STANDARDIZATION
TD-LTE系统PCI配置分析
李寿鹏,张国栋,苏雷 (中国移动通信集团设计院有限公司山东分公司,济南 251400)
摘 要 TD-LTE系统通过PCI来区分小区。PCI与小区专属参考信号的频域位置是相关的。所以需要对相邻小区的
p =0)上,观察第一个 OFDM 符号(l=0)v =0。两个
小区的 v 的定义方法是一样的,所以,这两个相邻小区
的 v 也是一样的。这就导致了这两个相邻小区 port0 上
的参考信号位置是相同的。同样的情况发生在 port1,
port2,port3 上。那么,这两个相邻小区的参考信号在
频域上是完全相同的。同时,TD-LTE 系统小区间是同
PCI 如果相等,那么这两个小区的 PDSCH 信道加扰序
列的初始化值就相等,两个小区的 PDSCH 信道可能会
·2012年 第9期·
51
运营与维护
OPERATION AND MAINTENANCE
TELECOM ENGINEERING TECHNICS AND STANDARDIZATION
产生一定的干扰。
从而 v shift(A)= (B)mod 6
(A)mod 6 = v shift(B)=
运营与维护
OPERATION AND MAINTENANCE
电信工程技术与标准化
OPERATION AND MAINTENANCE
这种情况其实与 PCI 相等的情况是一样 的。 根 据 上 文 的 分 析, 如果相邻小区的模 6 相 等,那么所有天线端口 上的参考信号位置都将 是相同的。
个 OFDM 符号中,也有 6 个子载波的频域间隔。每个
资源块(RB)内共有 2 个参考符号。
介绍 PCI 与参考信号位置的关系可以从以下三个方
面展开。
(1)相邻小区 PCI 相等。
结合结合 v 和 vshift 的公式,如果相邻小区的 PCI
52
·2012年 第9期·
图3 参考信号位置示意图
相等,那么,PCI 模 6 之后仍然相等。相邻小区的 vshift 是 相 等 的。 再 看 v 的 表 达 式, 在 天 线 端 口 0(port0,
图 1 给出了 PSS(Primary Synchronized Signal, 主同步信号)和 SSS(Secondary Synchronized Signal, 辅 同 步 信 号 ) 的 位 置 示 意 图。 在 时 域 上 PSS 位 于 DwPTS 的 第 三 个 符 号 ;SSS 位 于 5ms 第 一个子帧的最后一个符号。PSS 和 SSS 信号的位置 相对固定。
50
·2012年 第9期·
2 PCI 的获取
运营与维护
OPERATION AND MAINTENANCE
电信工程技术与标准化
OPERATION AND MAINTENANCE
2.1 主同步信号和辅同步信号 在 TD-SCDMA 系 统 中,UE 解 出 小 区
扰码序列(共有 128 种可能性),即可获得该 小区 ID。TD-LTE 的方式类似,不同的是 UE 需要解出两个信号 :主同步信号(PSS, 共有 3 种可能性)和辅同步信号(SSS,共有 168 种可能性)。由两个序列的序号组合,即可获取该 小区 ID。 采用主辅同步信号的优势是能够保证终端 能够准确并快速检测出主同步信号,并在已知主同步 信号的前提下来检测辅同步信号,加快小区搜素速度。
在频域上,TD-LTE 系统支持多种传输带宽配置, 为了保证各个系统带宽下 PSS 和 SSS 位置的相对固定 和检测算法的实现简化,PSS 和 SSS 信号在频域上总是 处于整个系统带宽中央 1.08MH(z 6 个 PRB 块)的位置, 如图 2 所示。 2.2 PCI 的获取
PCI 是在小区搜索的时候获取的。小区搜索时,首 先进行时间同步检测。其基本原理是使用本地同步序列 和接收信号进行同步相关,进而获得期望的峰值,根据 峰值判断出同步信号的位置。当终端处于初始接入状态 时,对接入小区的带宽是未知的,主同步和辅同步处于
只支持 Δf =15kHz。
参考信号序列
定义为
式中 m 表示参考信号序列的序号,m ` 表示本小区 参考信号在 20MHz 带宽参考信号中的位置。当本小区 带宽为 20MHz 时,二者相等。v 和 v shift 表示不同参考 信号的频域位置,其中 :
(2)
其中,n s 表示时隙号(一个无线帧内),l 标示一个 时隙内的 OFDM 符号数。
c (i ) 在每个 OFDM 符号进行初始,见式(3-3)。
(3)
式(3)中, 表示本小区的 PCI。从这个公式,
可以看到 PCI 与 c (i )的关系,进而可以得出 PCI 与
是相关的。相邻小区的 PCI 如果相同的话,那
么它们的参考信号序列也会是相同的,因而会产生参考
信号间的干扰。
3.2.2 小区专属参考信号位置与 PCI
k =6m +(v +v shift)mod 6
v = shift
mod 6
v 表示参考信号的起始位置,在 v 的基础上有 vshift
的偏移。因为 vshift 是经过 (PCI)模 6 运算的,所
以只有 0 〜 5 6 种取值。所以参考信号会在 6 个子载波
内循环取值,位置与 PCI 相关。
在同一时隙内如果资源单元(k ,l)用于发送某一
天线端口的参考信号,那么其他天线端口对应位置不发
送任何数据,并置为 0。图 3 给出了常规 CP 下不同参
考信号符号图案,Rp 表示用于传输天线端口 p 参考信
号的资源单元。
结 合 v 和 vshift 的 公 式 与 图 3 图 片, 可 以 确 定 参 考信号的具体位置。在使用两个天线端口(port0 和
步的,所以它们在时域上也是同步的。这必然会引起参
考信号的小区间干扰。
(2) 相邻小区 PCI mod 6 相等。
仍然是结合 v 和 v shift 的表达式来解释。如果相邻小 区的 PCI mod 6 相等,例如小区 A 的 PCI=1,小区 B
的 PCI=7。很简单的得到 :
PCI (A)mod 6=1=PCI (B)mod 6
Abstract Keywபைடு நூலகம்rds
相关文档
最新文档