LTE物理层特性PPT幻灯片课件

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1、LTE物理层 1 2 3 4 5 6 7 8 TDD帧 上下行配置 9 10 11 LTE下行物理信道映射图 12 13 14 15 16 17 18 19 PBCH在时频结构中的位置 20 21 22 23 24 DCI下行控制信息格式 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 上行物理信道映射图 41 42 43 44 用户完成小区搜索后 若有业务到来 则需进行随机接入过程 UE通过该过程向eNB发起接入请求 包括以下步骤 1 UE上行发送PRACH序列 2 eNB通过该序列可获知UE的上行同步定时提前量 通过下行控制信令告知UE调整同

2、步 并为UE分配临时ID TC RNTI 及接入请求所需资源 供UE发起接入请求 并表明身份 3 UE获得该ID后 以该ID标识自己身份 并根据eNB分配的资源发送RRC信令 4 若eNB接受UE请求 则为UE分配资源 发送下行RRC信令 5 随机接入过程结束 UE成功接入 获得eNB为其分配的C RNTIID UE发送数据 45 46 Preamble格式0 持续时间1ms 可支持半径约14km 可适用于除超远覆盖外的多数场景 Preamble格式1 持续时间2ms 可支持半径约77km 可适用于多数场景 Preamble格式2 持续时间2ms 可支持半径约29km 可适用于除超远覆盖外的多

3、数场景 Preamble格式3 持续时间3ms 可支持半径约107km 可适用于海面 孤岛等需要超长距离覆盖的场景 Preamble格式4 持续时间157 292 s 可支持半径约1 4km 可适用于短距离覆盖 特别是密集市区 室内覆盖或热点补充 47 小区半径计算 小区固定半径共有三个参数共同决定 三者取小 一个是上下行转换间的GP 第二个是preamble的接入格式 GT 第三个参数是prachcyclicshift 1 GP算法根据附件1中的时隙配比中的GP长度进行计算 小区半径 GP Ts 光速 22 根据preamble的GT接入计算 小区半径 GT Ts 光速 23 prachcy

4、clicshift 是根据根序列长度进行循环位移 产生64个preamble来进行计算得出的最大小区半径 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 小区重选R准测 具体计算公式如下 Rs Qmeas s QhystsRn Qmeas n Qoffsets n其中 Qmeas s为服务小区接收信号质量测量值 即P CCPCH的RSCP Qmeas n为临小区接收信号质量测量值 Qhysts为小区重选迟滞 Qoffsets n为两个小区接收信号质量要求的差值 小区重选的判断标准为 如果连续测得的Rn和Rs能够在检测时间内都保持Rn Rs 则需要重选 该参数设置的过大 会导致小区重选在应该执行的时候没有机会执行 该参数设置的过小 会导致乒乓重选 63 64 65 66 67

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