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SRS
SRS由 生成序列。
通過高層配置周期 和傳輸偏移 可以確定小區(qū)SRS子幀的時間位置,通過子幀周期 和偏移量 可以確定該用戶的發(fā)送時間。物理層支持8種不同的SRS帶寬配置 ,在每種小區(qū)配置中4種帶寬選項 ,通過兩級的結(jié)構(gòu)來完成用戶SRS帶寬的指示。
在序列向物理資源的映射上,SRS采用了2個子載波的頻率間隔,形成“梳狀”的頻域結(jié)構(gòu)。時域上采用TDM時分多址的方式來實現(xiàn)不同SRS的復(fù)用,相同的“梳狀”內(nèi)可以通過基序列不同的循環(huán)移位(8種),以碼分的方式進行更多的復(fù)用。
SRS序列被乘以一個幅度縮放因子 ,然后從 開始按如下方式映射到資源單元 上:
SRS在普通上行子幀(除了特殊子幀)的最后一個符號傳輸。在TDD幀結(jié)構(gòu),UpPTS長度為兩個符號的情況下,兩個符號都可以配置用于SRS傳輸。當(dāng)有一個SC-FDMA符號位于UpPTS中時,該符號可以用于SRS傳輸;若UpPTS中有兩個SC-FDMA符號,他們均可以用于SRS傳輸,并且可以分配給同一個UE。
終端兩個天線都需要發(fā)送SRS的情況下,SRS的傳輸在兩個天線間來回切換,同時刻只有一個天線發(fā)送SRS。
LTE上行采用單載波FDMA技術(shù),參考信號和數(shù)據(jù)是采用TDM方式復(fù)用在一起的。上行參考信號用于如下兩個目的。
(1)上行信道估計,用于eNode B端的相干檢測和解調(diào),稱為DRS。
(2)上行信道質(zhì)量測量,稱為SRS。
DRS隨同PUSCH或PUCCH一起傳輸,在PUSCH子幀的每個時系中,DRS占據(jù)倒數(shù)第4個符號的位置,DRS在PUCCH中的位置隨著PUCCH傳輸格式的不同而不同。
一般來說,信道估計只需要針對PUSCH,PUCCH的傳輸帶寬來進行,因此,參考信號的帶寬,也就是參考信號序列的長度,應(yīng)該等同于PUSCH/PUCCH中的子載波數(shù)目。也就是說,在PUSCH傳輸?shù)那闆r下,不同的UE,在不同的子幀內(nèi),PUSCH的帶寬可能不同,對應(yīng)DRS序列的長度就可能不同(但都是12的整數(shù)倍,因為是按照RB來分配資源的)。在PUCCH傳輸?shù)那闆r下,DRS序列的長度是固定的,都是12。
LTE標準規(guī)定,對于長度大于或等于36的參考序列,對應(yīng)于傳輸帶寬大于等于3個RB的情況,參考信號序列定義為長度為M-ZC的Zadoff-Chu序列的循環(huán)擴張(Cyclic
Extensions),其中M-ZC定義為小于或等于參考信號序列長度的最大質(zhì)數(shù)。例如長度為36的參考信號序列,是由長度為31的Zadoff-Chu序列循環(huán)擴張而形成的?捎玫牟煌瑓⒖夹蛄械膫數(shù)是30個,是Zadoff-Chu序列的長度-1。
對于長度為12或24
的參考序列,對應(yīng)于傳輸帶寬為1個或2個RB的情況,LTE中定義了基于QPSK的參考信號序列,可用的不同參考序列的個數(shù)均為30個。
為了將可用的參考序列分配給不同的小區(qū),LTE將參考信號序列分成30個組,每個組內(nèi)包含
(1):1個參考信號序列,對于長度小于或等于60的參考序列。
(2):2個參考信號序列,對于長度大于或等于72的參考序列。
由于只有對于長度大于或等于72的參考序列,可用的參考序列的個數(shù)大于60,才可能在每個序列組中分配兩個參考序列。還可以看出,LTE中并沒有使用所有的可用參考序列。LTE根據(jù)小區(qū)的物理ID(PCI)來分配相應(yīng)的參考序列組,PUSCH和PUCCH可以分配不同的參考序列組。
上行的參考信號序列支持序列組跳(RS Sequence-Group Hopping)。所謂序列組跳,是指小區(qū)在不同的時系內(nèi),使用不同序列組內(nèi)的參考序列。序列組跳的設(shè)置,由在SIB2中廣播的參數(shù)“groupHoppingEnabled”來決定。
在非序列組跳轉(zhuǎn)的情況下,也就是說,在不同的時系內(nèi),小區(qū)的參考序列都來自同一個參考序列組。在PUCCH的情況下,序列組的序號是小區(qū)的PCI模30后的余值。其中,PCI在0到503之間取值。對于PUSCH使用的序列組是通過SIB2中的參數(shù)“groupAssignmentPUSCH”來顯式通知UE的。這樣做的目的是允許相鄰的小區(qū)使用相同的參考信號根序列。通過相同根序列的不同循環(huán)移位來使相鄰小區(qū)的不同UE之間的RS相互正交。
序列組跳的情況,是在上述的序列組選擇的基礎(chǔ)上再疊加一個與小區(qū)ID相關(guān)的組跳圖樣。序列組跳圖樣與小區(qū)ID和時系有關(guān)。對于PUCCH和PUSCH都是相同的。
對于長度大于60的參考序列,在每個組中,存在兩個長度相同的根序列。如果使用序列組跳的話,只使用其中的第一個根序列。如果使用固定序列組的話,也可以應(yīng)用序列跳轉(zhuǎn),在每個時系的邊界自動改變根序列。
為了支持頻率選擇性調(diào)度,UE需要對較大的帶寬進行探測,通常遠遠超過其目前傳輸數(shù)據(jù)的帶寬。這就需要應(yīng)用信道探測參考信號(Sounding Reference Signal,SRS)。SRS是一種“寬帶的”參考信號。多個用戶的SRS可以采用分布式FDM或CDM的方式復(fù)用在一起,可以用來做上行信道質(zhì)量測量,上行同步等。在UE數(shù)據(jù)傳輸帶寬內(nèi)的SRS也可以考慮用做數(shù)據(jù)解調(diào)。
UE可以用來傳輸SRS的子幀是由在SIB2中傳輸?shù)膮?shù)srs-SubframeConfig來決定的。4Bit的上述參數(shù)定義了15種可以用來傳輸SRS的子幀集合(16種,如果將不允許SRS傳輸?shù)那闆r也計算在內(nèi)的話)。SRS在子幀內(nèi)的最后一個符號上傳輸,因此,SRS和DRS相互之間是互不影響的。對于那些被網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置成發(fā)送SRS的子幀,為了避免不同用戶之間的SRS和PUSCH數(shù)據(jù)之間的相互干擾,LTE規(guī)定相應(yīng)子幀的最后一個符號不能被任何的UE用來發(fā)送PUSCH數(shù)據(jù)。一般情況下,LTE中的配置使得PUCCH和SRS不會相互沖突,如果存在沖突,通常會丟掉SRS。當(dāng)然在PUCCH Format1/1a/1b的情況下,存在短PUCCH的格式,此時子幀的最后一個符號可以被用來發(fā)送SRS。
LTE中,eNodeB可以調(diào)度每個UE一次性或周期性地發(fā)送SRS,周期性發(fā)送的周期可以為2/5/10/20/40/80/160/320毫秒。SRS發(fā)送的周期以及周期內(nèi)子幀的偏移量由UE特定的10Bit的信令參數(shù)srsConfigurationIndex決定。
UE發(fā)送SRS所使用的帶寬取決于UE的發(fā)送功率,小區(qū)中發(fā)送SRS的UE數(shù)目等。使用較大的發(fā)送帶寬可以獲得更為精確的上行信道質(zhì)量測量,然而在上行路徑損耗較大的情況下,UE需要更大的發(fā)射功率來維持SRS的發(fā)射功率密度。
對于每一個系統(tǒng)帶寬,LTE中配置了8種不同的SRS帶寬集合,在每個集合內(nèi),LTE中可以為不同的UE分配多達4種的不同SRS帶寬,下圖給出了系統(tǒng)帶寬為40-60RBs時,SRS帶寬集合的配置情況:
SRS帶寬的最小單位是4RB,4種不同的SRS帶寬相互之間是整數(shù)倍的關(guān)系。eNodeB通過SIB2中的參數(shù)srsBandwidthConfiguration廣播小區(qū)中UE所使用的SRS 帶寬配置集合的Index(在0到7之間),RRC信令中2Bit的參數(shù)“srsBandwidth”則指明了UE在帶寬配置集合中所使用的帶寬。SRS帶寬資源是一種樹型結(jié)構(gòu),分配機制類似于WCDMA中的OVSF碼的分配。這種樹型的結(jié)構(gòu)限制了SRS帶寬頻率起始點的位置。這個頻率起始點的位置由RRC信令中的5Bit的參數(shù)“Frequency-Domain
Position”來決定。
LTE中,每個UE在所分配的SRS資源上,只占用了每2個子載波中1個子載波的位置,也就是一種梳型的結(jié)構(gòu)。這樣,兩個不同的UE,可以通過分配不同的頻率偏移,來進行頻分復(fù)用。
SRS中的序列來自和PUCCH中的DRS序列同樣的參考序列組,由于SRS所使用的資源是4RB的整數(shù)倍,而且在所使用的資源上是梳型分配的。因此參考序列的長度是24的整數(shù)倍。同樣的,通過對同一根序列進行不同的循環(huán)移位,可以使得不同的UE在相同的物理資源上的SRS相互正交。LTE規(guī)定同一個SRS根序列中最多可有8個不同的循環(huán)移位。
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