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LTE帧结构及资源概念

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LTE帧结构及资源概念

1.1 物理资源

天线端口由用于该天线的参考信号来定义。等于说,使用的参考信号是某一类逻辑端口的名字

一个时隙下有7个OFDM符号(常规CP),LTE最基本的时间单位Ts,在LTE帧结构中都是基于这个基本单位的。如一个无线帧307200Ts=10ms,一个时隙153600Ts。Ts是LTE中OFDM符号FFT大小为2048点的采样时间,即OFDM时域符号持续时间是2048Ts=1/15kHz。

下行参考信号简介及功能 R9 中:

CRS:(小区特定的参考信号,也叫公共参考信号)用于除了不基于码本的波束赋形技术之外的所有下行传输技术的信道估计和相关解调。在天线端口{0}或{0,1}或{0,1,2,3}上传输。 UE-RS(DRS)(UE专用参考信号):用于不基于码本的波束赋形技术的信道估计和相关解调。支持PDSCH的单天线端口传输,在天线端口5或7或8上传输。在天线端口7或8上支持空间复用。

MBSFN(多播/组播单频网络)参考信号:用于MBSFN的信道估计和相关解调。在天线端口{4}上传输。

PRS:主要用于定位。在天线端口6上传输。(是R9中新引入的参考信号)。

上行有两种参考信号:DMRS 和SRS。

DMRS(解调参考信号)与PUSCH和PUCCH的发送相关联,用作求取信道估计矩阵,帮助这两个信道进行解调。

SRS(Sounding参考信号)独立发射,用作上行信道质量的估计与信道选择,计算上行信道的SINR。

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二者区别:DMRS只在分配给UE的带宽上发送,SRS可以在整个带宽发送,SRS只是做上行信道的质量测量,比如接收功率和CQI等,不做信道估计和解调。DMRS才是真正用于上行信道的信道估计和解调。

? LTE使用天线端口来区分空间上的资源。天线端口是从接收机的角度来定义的,即如果

接收机需要区分资源在空间上的差别,就需要定义多个天线端口。天线端口与实际的物理天线端口没有一一对应的关系。

? 由于目前LTE上行仅支持单射频链路的传输,不需要区分空间上的资源,所以上行还没

有引入天线端口的概念

? 目前LTE下行定义了三类天线端口,分别对应于天线端口序号0~5。 ?

1.1.1物理资源概念

? RE:(Resource Element)为最小的资源单位,时域上为一个OFDM符号,频域上为一个

子载波;

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? RB:(Resource Block)为业务信道资。源分配的资源单位,时域上为一个时隙

(1slot=0.5ms),频域上为12个子载波(180Khz);一个RB=12*7=84RE,资源调度的最小单位是RB。 ? REG(Resource Element Group)为控制信道资源分配的资源单位,控制区域中RE集合,

用于映射下行控制信道;每个REG中包含4个数据RE ? CCE(Channel Control Element)为PDCCH信道资源分配的资源单位,有9个REG组成,

每个REG包含4个RE(36RE),CCE从0开始编号;

? RBG(Resource Block Group) 为业务信道资源分配的资源单位,有一组RB组成;分

组的大小和系统的带宽有关

? PRB-(物理资源块)是时域和频域确定的空中接口资源。实际系统资源分配时,分配的是

VRB(虚拟资源块)。VRB定义了资源的分配方式,大小和PRB一样,一个时隙(0.5ms)和12个子载波。但是PRB的序号按频域物理位置顺序编号,VRB的序号是系统资源分配时指示的逻辑序号。对于上行集中式频率分配时,VRB直接映射到PRB;而下行分布式频率分配时,VRB映射到不连续的PRB序号上。

每个用户的PDCCH只能占用1,2,4,8个CCE,称为聚合级别

1.1.2 载波数目

在LTE中可支持的信道带宽: 1.4MHz,3.0MHz,5MHz,10MHz,15MHz以及20MHz 子载波间隔有两种:

15kHz,用于单播(unicast)和多播(MBSFN)传输

7.5kHz,仅仅可以应用于独立载波的MBSFN传输 、

LTE系统上下行的信道带宽可以不同

? 下行信道带宽大小通过主广播信息(MIB)进行广播 ? 上行信道带宽大小通过系统信息(SIB)进行广播

MIB和SIB1消息发送使用的信道都是不一样的,MIB是 PBCH信道,SIB是PDSCH信息,而且他们的调度周期也不相同,MIB是40ms,SIB1是80ms;MIB消息是在子帧0上发送,SIB1是在子帧5上发送,

LTE信道带宽与资源块数目

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信道带宽(MHz) 子载波数目 RB个数 RB参数

1.4 72 6 3 180 15 5 300 25 10 600 50 15 900 75 20 1200 100

1.2帧结构

1.2.1双工模式

LTE支持两种双工模式:FDD(频分双工)和TDD(时分双工)。 FDDhalf-duplex FDD ffDL DLfUL fULTDDfDL/UL? FDD: 上行传输和下行传输在不同的载波频段上进行 ? TDD: 上行传输和下行传输在相同的载波频段上进行

基站/终端在不同的时间进行信道的发送/接收或者接收/发送 因此,在eNODEB与UE之间对时间同步比较严格。

? H-FDD: 上行传输和下行传输在不同的载波频段上进行

基站/终端在不同的时间进行信道的发送/接收或者接收/发送 H-FDD与FDD的差别在于终端不允许同时进行信号的发送与接收, 即H-FDD基站与FDD基站相同,但是H-FDD终端相对FDD终端可以简化,只保留一套收发信机并节省双工器的成本。

FDD和TDD两种双工方式分配的频段不同,大小不同

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图表 1TDD支持的频段

FDD支持的频段

工信部规划给移动的频段 A频段 :2010M~2025M; D频段 :2570M~2620M

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LTE帧结构及资源概念

LTE帧结构及资源概念1.1物理资源天线端口由用于该天线的参考信号来定义。等于说,使用的参考信号是某一类逻辑端口的名字一个时隙下有7个OFDM符号(常规CP),LTE最基本的时间单位Ts,在LTE帧结构中都是基于这个基本单位的。如一个无线帧307200Ts=10ms,一个时隙153600Ts。Ts是LTE中O
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