LTE物理过程系统框图及物理层简单介绍

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1、陆玲辉编辑于 2010 年 4 月 10 日星期六e eN No od de eB B控控制制信信息息生生成成数数据据信信息息生生成成传传输输块块C CR RC C添添 加加(1 1)信信道道编编码码 (2 2)码码块块级级联联信信道道编编码码数数控控复复用用(4 4) ( (即即映映射射到到物物理理信信道道) )交交织织(5 5)调调制制(7 7)子子载载波波映映射射I IF FF FT T & & 加加C CP P天天线线映映射射载载波波调调制制M MA AC C调调 度度C CS SI IH HA AR RQ Q冗冗余余版版本本调调制制方方式式资资源源分分配配天天线线映映射射方方式式e

2、eN No od de eB B o ou ut tp pu ut tU UE E f fe ee ed db ba ac ck k资资源源逆逆映映射射C CR RC C校校验验信信道道译译码码解解交交织织解解调调制制数数据据和和错错误误指指示示 信信息息一一般般下下行行过过程程详详细细流流程程码码块块分分段段及及 码码块块C CR RC C添添加加速速率率匹匹配配 (3 3)速速率率匹匹配配C CR RC C添添加加层层映映射射(8 8)预预编编码码(9 9)无无线线环环境境载载波波解解调调接接收收信信道道估估计计天天线线逆逆映映射射去去C CP P & & F FF FT T解解扰扰码码加

3、加扰扰(6 6)红红色色框框红红色色字字表表示示该该过过程程是是物物理理信信道道与与调调制制,详详细细内内容容可可参参考考3 36 6. .2 21 11 1蓝蓝色色框框蓝蓝色色字字表表示示该该过过程程是是复复用用与与信信道道编编码码,详详细细内内容容可可参参考考3 36 6. .2 21 12 2橙橙色色框框字字表表示示物物理理层层测测量量,详详细细内内容容可可参参考考3 36 6. .2 21 14 4黑黑色色框框字字部部分分表表示示部部分分物物理理层层过过程程,可可参参考考3 36 6. .2 21 13 3及及高高层层协协议议e eN No od de eB B测测量量图 1:LTE

4、的一般下行过程的详细流程图 1 是我根据 LTE 物理层协议专门画的 LTE 的一般下行过程的详细流程。旨在让大家明白物理层是怎么工作的。有以下两点说明:陆玲辉编辑于 2010 年 4 月 10 日星期六1、 上行过程很相似,只是上行中 UE 的能力比较小,调度信息等是基站通过下行控制信息指定的。36.302 中可以看到如图 2 所示的一些较详细信息,是上行过程的部分流程。CRC RB mapping Coding + RMData modulationInterl. CRC Resource demappingDecoding + RMData demodulationDeinterleav

5、ingMAC schedulerNode BResource assignmentModulation schemeRedundancy versionAntenna mappingHARQ infoACK/NACKAntenna demapping CRC RB mapping Coding + RMData modulationInterl. CRC Resource mapping Coding + RMData modulation InterleavingHARQUEHARQ infoAntenna mapping Error indicationsResource/power as

6、signmentModulation schemeAntenna mappingHARQUplink transmission controlChannel - state information, etc.CRC RB mapping Coding + RMData modulationInterl. CRC Resource demappingDecoding + RMData demodulationDeinterleavingMAC schedulerNode BResource assignmentModulation schemeRedundancy versionAntenna

7、mappingHARQ infoACK/NACKAntenna demapping CRC RB mapping Coding + RMData modulationInterl. CRC Resource mapping Coding + RMData modulation InterleavingHARQUEHARQ infoAntenna mapping Error indicationsResource/power assignmentModulation schemeAntenna mappingHARQUplink transmission controlChannel - sta

8、te information, etc.Redundancy versionRedundancy version图 2:上行共享信道的物理模型2、 这里是一般下行过程,是下行共享信道的整个物理过程,下行还有控制信道、广播信道等。那些的过程可能只有其中的部分。或者还有些没有提到的。详细内容可以参考 36.212.和 36.302.3、 本人水平有限,难免有错误和遗漏,发现请指出。下面详细点介绍图 1 中的相关内容。分成 4 个部分:1、红色所示的物理信道与调制(36.211) ;2、蓝色所示的复用与信道编码(36.212) ;3、橙色所示的物理层测量(36.214) ;以及物理层过程相关内容(3

9、6.213) 。四个部分的关系如图 3 所示。物理信道与调制(36.211)直接与最下面的空中接口交互信息。是离发射端和接收端最近的。然后复用与信道编码(36.212)是在 211 的上面一点点。可以认为有一个逻辑信道,在这部分要做信道编码等,与 211 有个映射关系。213 是高层和最后发射端的一个联系着。陆玲辉编辑于 2010 年 4 月 10 日星期六高层通过 213 给 211 发命令等。214 是高层为了获得信道等信息而设置的。36.211 Physical Channels and Modulation 36.212 Multiplexing and channel coding

10、36.213 Physical layer procedures 36.214 Physical layer Measurements To/From Higher Layers 图 3、物理层协议间以及与高层间关系1、211 物理信道与调制:该部分包括图 1 中的红色部分。物理信道有很多种,如下表 1 和 2 中的红色部分就是部分物理信道。表 1、下行传输信道与物理信道映射TrCHPhysical ChannelDL-SCHPDSCHBCHPBCHPCHPDSCHMCHPMCH表 2、上行传输信道和物理信道的映射TrCHPhysical ChannelUL-SCHPUSCHRACHPRACH

11、表 1 和 2 就是 212 中的,是上/下行传输信道和物理信道的映射关系。在我画的图中就是第四点数控复用部分提到的映射到物理信道。可以看到,有好几种传输信道对应几种物理信道。另外的上/下行控制信息与物理信道映射在 212中。在物理信道与调制部分要对逻辑信道映射来的信息做处理,如下图 4 和 5所示,分别是下行和上行的处理流程。要加扰,调制预处理,资源映射等。下行可能用 MIMO,所以要分层。当然不同的物理信道的处理过程会不一样。比陆玲辉编辑于 2010 年 4 月 10 日星期六如调制方式一般有 QPSK、16QAM 和 64QAM。但是不同物理信道可用的调制方式不一样。一般而言,控制信道需

12、要高的准确率,会用低阶的调制。这些内容在 211 中有详细介绍。211 涉及的内容非常多,如果考虑 MIMO 的话就更多。这部分可能需要很多人力来实现。ScramblingModulation mapperLayer mapperPrecodingResource element mapperOFDM signal generationResource element mapperOFDM signal generationScramblingModulation mapperlayersantenna portscode words图 4、下行物理信道处理流程ScramblingModula

13、tion mapperTransform precoderResource element mapperSC-FDMA signal gen.图 5、上行物理信道处理流程2、212 复用与信道编码:该部分包括图 1 中的蓝色部分。复用可以理解成逻辑信道与物理信道的映射,表 1 和 2 就是部分映射关系。在 212 中的信道可以视为逻辑信道,也有很多种,表 1 和 2 的左半边就是不同逻辑信道的简称,不同的逻辑信道信道编码方案不一样。如表 3 和表 4 所示。另外不同的逻辑信道处理流程也不一样,比如用于控制的逻辑信道 UCI 只要信道编码就行,不会需要分段,码块级联等过程。相对而言,信道编码的方

14、案比较成熟了,可以参考别人的程序。如果信道编码要自己编还是比较麻烦的。表 3、传输信道使用的信道编码方案和编码速率TrCHCoding schemeCoding rateUL-SCHDL-SCHPCHMCHTurbo coding1/3BCHTail biting convolutional coding1/3表 4、控制信道使用的信道编码方案和编码速率陆玲辉编辑于 2010 年 4 月 10 日星期六Control InformationCoding schemeCoding rateDCITail biting convolutional coding1/3CFIBlock code1/1

15、6HIRepetition code1/3Block codevariable UCI Tail biting convolutional coding1/33、214 物理层测量:该部分包括图 1 中的橙色部分。这部分没什么好说的,需要 UE 测量 RSRPRSSIRSRQ 等,需要 eNodeB 测量 RS Tx power。3、213 物理层过程:该部分包括同步过程、功率控制、随机接入过程、物理层上(下)行共享(控制)信道过程。主要是特殊逻辑信道和特殊物理信道的相关处理。以上是我的浅显认识,供大家参考。具体内容还得看相关的协议。与 OFDM 相关的参数我总结有:1、 信道编码方案如表 3 和 4 所示。2、 调制(星座映射)方案有 QPSK16QAM64QAM。可以根据码率不同细分。3、 载波间隔 15K,最小 TTI 是 1ms,帧结构有 FDD 和 TDD 的。4、 支持的带宽:1.4M,3M,5M,10M,15M,20M。分别有 6,15,25,50,75,100个资源块。每个资源块 180k,持续一个时隙 0.5ms5、 CP 长度:常规 4.6875 微秒,扩展 16.67 微秒实际做系统过程中遇到的参数将非常多。那个只有在协议中去找了。

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