LTE學習心得體會

2021-03-04 03:59:27 字數 4550 閱讀 4565

lte設計目標:三高兩低一平

lte全網架構

lte關鍵技術:

頻域多址技術(ofdm/sc-fdma)

高階調製與amc(自適應調製與編碼)

mimo與beam forming(波束賦形)

icic(小區間干擾協調)

son(自組織網路)

mimo系統自適應,就是根據無線環境變化(通道狀態資訊csi)來調整自己的行為(變色龍行為)。對於mimo可調整的行為有編碼方式、調製方式、層數目、預編碼矩陣,要想正確調整就需要使用者端做出反饋(cqi、ri 、pmi),從而實現小區中不同ue根據自身所處位置的通道質量分配最優的傳輸模式,提公升td-lte小區容量;波束賦形傳輸模式提供賦形增益,提公升小區邊緣使用者效能。模式3和模式8中均含有單流發射,當通道質量快速惡化時,enb可以快速切換到模式內發射分集或單流波束賦形模式。

由於模式間自適應需要基於rrc層信令,不可能頻繁實施,只能半靜態轉換。因此lte在除tm1、2之外的其他mimo模式中均增加了開環傳送分集子模式(相當於tm2)。開環傳送分集作為適用性最廣的mimo技術,可以對每種模式中的主要mimo技術提供補充。

相對與tm2進行模式間轉換,模式內的轉換可以在mac層內直接完成,可以實現ms(毫秒)級別的快速轉換,更加靈活高效。每種模式中的開環傳送分集子模式,也可以作為向其他模式轉換之前的「預備狀態」。

ue要接入lte網路,必須經過小區搜尋、獲取小區系統資訊、隨機接入等過程。ue不僅需要在開機時進行小區搜尋,為了支援移動性,ue會不停地搜尋鄰居小區、取得同步並估計該小區訊號的接收質量,從而決定是否進行切換或小區重選。為了支援小區搜尋,lte定義了2個下行同步訊號pss和sss。

ue開機時並不知道系統頻寬的大小,但它知道自己支援的頻帶和頻寬。為了使ue能夠盡快檢測到系統的頻率和符號同步資訊,無論系統頻寬大小,pss和sss都位於中心的72個子載波上。ue會在其支援的lte頻率的中心頻點附近去嘗試接收pss和sss,通過嘗試接收pss和sss,ue可以得到如下資訊:

(1)得到了小區的pci;(2)由於cell-specific rs及其時頻位置與pci是一一對應的,因此也就知道了該小區的下行cell-specific rs及其時頻位置;(3)10ms timing,即系統幀中子幀0所在的位置,但此時還不知道系統幀號,需要進一步解碼pbch;(4)小區是工作在fdd還是tdd模式下;(5)cp配置,是normal cp還是extended cp。

enb功能:

無線資源管理,包括無線承載控制、接納控制、連線移動性管理、上/下行動態資源分配/排程等

ip頭壓縮與使用者資料流加密

ue附著時的mme選擇

提供使用者面資料向到s-gw的路由

尋呼訊息和廣播訊息的排程與傳送

測量與測量報告的配置。

mme功能:

尋呼訊息分發,mme負責將尋呼訊息按照一定的原則分發到相關的enb

安全控制

空閒狀態的移動性管理

sae承載控制

非接入層(nas)信令的加密與完整性保護

s-gw功能:

終止由於尋呼原因產生的使用者平面資料報

支援由於ue移動性產生的使用者平面切換

p-sw功能:

使用者資料報的過濾和檢查

使用者ip分

控制面協議棧結構

使用者面協議棧結構

nas層:非接入層協議(non-access stratum),ue與核心網側直接互動資訊,enb只作訊息的**功能。nas的主要功能包括:

eps承載管理(plmn的選擇、ta的更新)、鑑權、idle狀態下的尋呼和移動性管理、安全控制。nas訊息和rrc訊息常在空口共用同一傳輸塊,比如在rrc建立成功的訊息中可同時附加核心網側下發到ue的nas資訊。

rrc層:系統資訊廣播涉及nas和as;尋呼;ue和e-utran之間rrc連線的建立,維護和釋放(包括ue和e-utran之間臨時標識的分配、rrc連線信令無線承載的配置、安全功能包括金鑰管理、點到點無線承載的建立,配置,維護和釋放);移動性功能(包括inter-cell和inter-rat之間ue的測量報告,和測量報告控制);切換;ue小區選擇和重選,以及小區選擇和重選的控制;切換時上下文傳送;mbms業務功能;qos管理功能;ue測量報告及報告控制;nas和ue之間的直傳訊息傳送。

pdcp層:乙個ue可以定義多個pdcp實體,每個pdcp實體承載乙個rb資料,每個pdcp實體與乙個或兩個rlc實體關聯,取決於rb特徵(單或雙向),乙個pdcp實體與控制面還是使用者面關聯,取決於承載資料的rb特性。pdcp子層在使用者面的業務及功能主要有:

包頭壓縮和解壓縮;使用者資料傳送(pdcp接收來自nas的pdcp sdu,然後**到rlc子層,反之亦然);在rlc am切換時順序傳送和上層pdu重複檢測;在rlc am切換時pdcp sdu重傳;加密。pdcp子層在控制面的業務及功能主要有:加密及完整性保護;控制面資料傳送。

rlc層:對上層pdu的傳輸支援am、um、tm模式資料傳輸;通過arq機制進行錯誤修正(針對am資料,crc校驗由物理層完成);根據傳輸塊大小進行動態分段(級聯/分段/重灌,針對um和am資料);重傳時對pdu進行重分段,重分段的數目沒有限制(針對am資料);順序上傳上層的pdu(針對um和am資料,切換時除外);重複檢測(針對um和am資料);底層協議錯誤檢測與恢復;enodeb和ue間的流控;sdu丟棄(針對um和am資料)。

mac層:主要實現與排程和harq相關的功能(與wcdma相比,lte的mac實體的特點是:每個小區只存在乙個mac實體,負責實現mac相關的全部功能);邏輯通道與傳輸通道的對映(與wcdma相比,lte中的邏輯通道與傳輸通道型別都大大減少,對映關係變得比較簡單)。

物理層:傳輸通道的錯誤檢測,並向高層提供指示;傳輸通道的糾錯編碼/解碼、物理通道調製與解調;harq軟合併;編碼的傳輸通道向物理通道的對映;物理通道功率加權;頻率與時間同步;無線特徵測量,並向高層提供指示;mimo天線處理、傳輸分集、波束賦形;射頻處理。

lte系統是「窄帶傳輸、窄帶干擾」,干擾主要有(符號間干擾)isi\ici(載波間干擾),相鄰小區在小區邊界實質也是此類干擾。(在無協調的情況下,兩個小區占用的子載波是隨機的,兩個小區資源塊碰撞,產生干擾)。3gpp提出了多種解決干擾的方案,包括干擾隨機化、干擾消除和干擾協調技術。

其中,干擾隨機化利用干擾的統計特性對干擾進行抑制,誤差較大。干擾消除技術可以明顯改善小區邊緣的系統效能,獲得較高的頻譜效率。但是它對頻寬較小的業務不太適用,系統實現比較複雜。

干擾協調技術最為簡單,能很好的抑制干擾,可以應用於各種頻寬的業務。

pdcch所占用的cce的是由ue所處的下行通道環境決定的,如果ue的通道環境好,則它的pdcch所佔的cce的數目就較少,反之則會較多。pdcch中承載的內容稱為dci,dci有10種不同的格式,可以分為0,1,2,3四種,一般的0用於上行,1用於下行1tb排程資訊,2 用於下行2tb排程資訊(mimo),3用於傳tpc資訊,其中再按照具體功能和傳輸內容的不同分為了abcd四個小類。下面來理一下ue盲檢pdcch的過程:

step1:ue通過小區的主同步訊號與輻同步訊號確定小區的物理id。step2:

通過檢測pbch獲得系統資訊(系統頻寬,發射天線數目等)以及phich所占用的re的位置。step3:在獲得了系統的頻寬和小區的物理標識pci後,可以獲得pcfich的位置,它指明了pdcch在子幀內所占用的符號個數。

step4:盲檢dci。這個過程詳細說明一下:

雖然ue事先並不知道接收到的pdcch攜帶的是什麼format的dci,也不知道需要的資訊在哪個位置,但ue知道自己處於何種狀態以及在該狀態下期待收到的dci資訊。例如在idle態時ue期待收到paging si;在發起random access後ue期待的是rach response;在有上行資料待傳送時期待ul grant等。ue知道自己的search space,因此知道dci可能分布在哪些cce上。

對於不同的期望資訊,ue用相應的x-rnti與屬於自己的search space內的cce做crc校驗,如果crc校驗成功,那麼ue就知道這個資訊是自己需要的,也知道相應的dci format和調製方式,從而進一步解出dci內容。至於在哪個狀態需要利用哪種rnti來進行crc校驗,就是標準中的一大堆**所規定的了。

lte同時能排程的使用者數,也就是在乙個tti中能排程的最大使用者數。這主要與三個因素相關,分別是系統頻寬、可用cce數量、phich組數。

1、系統頻寬大小,即能提供的prb的數量。由於分配給乙個ue的最小prb數量為1,假設10mhz頻寬,可提供50個prb,即同時可排程的使用者數為50/tti。

2、可用cce數量(cce是構成pdcch的最小單元,乙個pdcch中cce資料量稱為聚合等級,可以是1cce、2cce、4cce、8cce)。雖然10m頻寬可排程50個使用者/tti,但由於在10mhz頻寬條件下,最大配置,採用pdcch格式3,可提供41個cce,若按照每使用者採用聚合等級1計算,那麼同時可排程的使用者數41/tti。

3、phich組數。組數越多可用於上行數傳反饋證實資訊量越大,即可同時排程的使用者越多。以10m系統頻寬、ng=1,計算phich組數為7,那麼能排程的使用者數為56個/tti。

綜合以上3點,在頻寬一定的前提下,可用cce數是主要受限因素,因為在不同的dci內容和不同的無線環境下,cce聚合等級可能是4或8,這樣每tti能排程的使用者數會更少。根據以上資訊,若不考慮業務qos需求,僅以每使用者最小排程塊計算,單載波乙個扇區,每個無線幀最多能支援的使用者數不超過400個。估計lte商用網路中每小區可能支援200個使用者左右,除了無線因素,還與廠家裝置支援情況相關。

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