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文档简介

1、蓝皮书学习第一章:概述l 知识点1、UpPTS:用于用户终端随机接入的初始同步,SYNC_UL,用于区分不同的UE;2、信息流要经过调制,调制分两个步骤,首先经信道话码扩频,然后利用扰码加扰;3、信道化码:用于区分本小区内同一时隙的不同码道,扰码是有小区决定的;l 关键技术1、 时分双工2、 FDMA+TDMA+CDMA;动态信道分配(DCA)技术3、 智能天线技术4、 短吗CDMA与低码片速率:联合检测,抗多址与多径干扰5、 完备的时隙结构:单个时隙完成新道估计与解调6、 优化空口过程:小区搜索,随机接入,同步,功控,调度与切换7、 系统同步机制:TD-LTE以OFDM和MIMO技术为基础:

2、TD-LTE多址技术:使用OFDM代替CDMATD-LTE天线技术:智能天线基础上引入MIMO技术l OFDM特点:-P221、 低速并行传输2、 抗衰落和均衡3、 抗多径时延引起的码间干扰:引入循环前缀CP(Cyclic Prefix),只要CP时间时延间隔大于长于信道时延扩展,就可以消除码间干扰。4、 多用户调度5、 基于DFT的实现:DFT(Discrete Fourier transform)离散傅里叶变换l 时延要求驻留态与激活态直接的转换时延小于100ms,激活态与睡眠态直接的转换时延小于50ms;50MHz带宽的小区,能支持200个处于激活态的用户,对应更大带宽的小区,支持至少4

3、00个处于激活态的用户l 对空口高层协议进行简化,下面为对比图:P35 在TD-LTE中,RRC的状态只有两个,空闲状态和RRC链接态。第二章:LTE协议架构和标准体系1、LTE系统架构和功能划分LTE只有核心网ECP(图中MME/S-GW)和接入网E-RTUANeNode B之间接口是X2, eNode B与MME/S-GW之间接口是S12、无线接口协议栈1)物理层:提供的功能通过传输信道来实现2)数据链路层:包括MAC、RLC,PDCP三个子层 第三章:物理层关键技术1、TDD双工技术2、多址传输方式:OFDMOFDM两个实用化实验:1)、采样离散傅里叶变换(DFT: Discrete f

4、ourier transform)进行OFDM信号的调制和解调,使得OFDM给信号的生成只需要一个信号振荡器,使得OFDM调制变得简单。2)、OFDM子载波符合中引入循环前缀CP,使得OFDM给子载波的调制信号在复杂的传输信道中仍能保持正交性。2.1 TD-LTE下行多址传输:OFDMPRB=占用的子载波总数/每时隙数占用的子载波数=72/12(数据业务资源最小分配单位是12个子载频)=62.2 TD-LTE上行多址传输:采用单载波DFT-S-OFDM技术信道带宽: 支持的信道带宽(Channel Bandwidth) 1.4MHz,3.0MHz,5MHz,10MHz,15MHz以及20MHz

5、 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 3. TD-LTE单用户预编码方案3.8.2、物理层随机接入过程4.2系统广播名词汇总MME:移动管理实体EPC:演进型分组核心网CDF:累积分布函数FFT:傅里叶变换IFFT:快速傅里叶逆变换DFT: Discrete fourier transform,离散傅里叶变换CP: Cyclic prefix循环前缀ISI:符号间干扰;ICI:载波间干扰CCE:控制信道单元CI:(Rank Indicator)UE上报的秩PCI:物理小区标识:由SSS+PSS组成

6、:用于区分小区CQI:信道质量指示 即QoSPMI:预编码矩阵指示RI:秩指示DCI:下行控制信息SRI:调度请求指示PSS:主同步信号SRS:探测参考信号(Sounding Reference Signal, SRS)CRS:公共参考信号DRS: 专用参考信号DMRS: : 解调参考信号 CSI:信道状态信息EPRE:(Energy Per Resource Element)每资源单元的能量AMC:自适应调制与编码技术 (Adaptive Modulation and Coding, AMC)Even numberde slots:偶数的时隙 Oddnumberde slots:奇数的时隙:TD-LTE中,ms即一个subframe 是固定的问题:1、 OFDM符号图形化表示?PDCCH占用的符号数代表的含义?可以理解为占用的时隙数 2、 资源块基本概念RE是LTE最小的时频资源单位、频域上占一个子载波(15kHz),时域上占一个OFDM符号RB是LTE系统最常见的调度单位、上下行业务信道都以RB为单位进行调度、时域上占7个OFDM符号,频域上占12个子载波、RB=84RE。LTE下行采用OFDMA多址的方式进行传输、

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