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第八課:LTE系統(tǒng)物理層
LTE物理層概述
LTE物理層在技術(shù)上實現(xiàn)了重大革新與性能增強。關(guān)鍵的技術(shù)創(chuàng)新主要體現(xiàn)在以下幾方面:以O(shè)FDMA為基本多址技術(shù)實現(xiàn)時頻資源的靈活配置;通過采用MIMO技術(shù)實現(xiàn)了頻譜效率的大幅度提升;通過采用AMC、功率控制、HARQ等自適應技術(shù)以及多種傳輸模式的配置進一步提高了對不同應用環(huán)境的支持和傳輸性能優(yōu)化;通過采用靈活的上下行控制信道涉及為充分優(yōu)化資源管理提供了可能。
1. 協(xié)議結(jié)構(gòu)
物理層周圍的LTE 無線接口協(xié)議結(jié)構(gòu)如圖1 所示。物理層與層2 的MAC 子
層和層3 的無線資源控制RRC 子層具有接口,其中的圓圈表示不同層/子層間的服務接
入點SAP。物理層向MAC 層提供傳輸信道。MAC 層提供不同的邏輯信道給層2 的無
線鏈路控制RLC 子層。
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…………
2. 物理層功能
物理層通過傳輸信道給高層提供數(shù)據(jù)傳輸服務,物理層提供的功能包括:
1)傳輸信道的錯誤檢測并向高層提供指示;
2)傳輸信道的前向糾錯(FEC)編解碼;
3)混合自動重傳請求(HARQ)軟合并;
4)編碼的傳輸信道與物理信道之間的速度匹配;
5)編碼的傳輸信道與物理信道之間的映射;
6)物理信道的功率加權(quán);
7)物理信道的調(diào)制和解調(diào);
8)頻率和時間同步;
9)射頻特性測量并向高層提供指示;
10)多輸入多輸出(MIMO)天線處理;
11)傳輸分集;
12)波束形成;
13)射頻處理;
…………
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LTE系統(tǒng)物理層基本過程
1.小區(qū)搜索與同步
小區(qū)搜索過程是指UE獲得與所在eNodeB的下行同步(包括時間同步和頻率同步),檢測到該小區(qū)物理層小區(qū)ID。UE基于上述信息,接收并讀取該小區(qū)的廣播信息,從而獲取小區(qū)的系統(tǒng)信息以決定后續(xù)的UE操作,如小區(qū)重選、駐留、發(fā)起隨機接入等操作。
當UE完成與基站的下行同步后,需要不斷檢測服務小區(qū)的下行鏈路質(zhì)量,確保UE能夠正確接收下行廣播和控制信息。同時,為了保證基站能夠正確接收UE發(fā)送的數(shù)據(jù),UE必須取得并保持與基站的上行同步。
…………
2 隨機接入
隨機接入過程
隨機接入是UE與網(wǎng)絡(luò)之間建立無線鏈路的必經(jīng)過程,通過隨機接入,UE與基站取得上行同步。只有在隨機接入過程完成后,eNodeB和UE才可能進行常規(guī)的數(shù)據(jù)傳輸和接收。UE可以通過隨機接入過程實現(xiàn)兩個基本功能:
􀁺 取得與eNodeB之間的上行同步;
􀁺 申請上行資源。
…………
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