LTE信令所含关键参数在流程中的作用及其优化应用 联系客服

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For frame structure type 2, the number of PHICH groups may vary between downlink subframes and is

groupgroupgiven by mi?NPHICH where mi is given by Table 6.9-1 and NPHICH by the expression above. The index groupgroup in a downlink subframe with non-zero PHICH resources ranges from 0 to mi?NPHICHnPHICH?1.

Table 6.9-1: The factor mi for frame structure type 2.

Uplink-downlink configuration Subframe number i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 - - - - - - - - - - 2 1 - - - - - - 1 0 1 2 3 4 5 6 1 0 1 1 0 0 0 - - - 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 - - 1 1 - - 1 通过以上公式,我们可以计算出PHICH在哪几个下行symbol上,以及The number of PHICH

groupgroups。一个PHICH group占用3个REG,共12个RE。那么PHICH占用的所有RE数就等于12*NPHICH 。

举例:如果采用Uplink-downlink configuration=1的配置,则PHICH只在subframe1、4、6、9上,

group占用1个symbol。如果Ng=1,且带宽是100MHz,则NPHICH=13。mi?NPHICH=13,则1个PHICH

group

大组共有13个REG,合计52个RE。那么这个symbol上共有52*3=156个RE用于PHICH。

至于PHICH每个大组的起始位置,比较复杂,暂不研究。但是从仿真来看,似乎两个大组之间都是相隔396个RE。

如果是FDD-LTE,UE可以从MIB中获得PHICH的所占用的资源,但是TD-LTE,UE只能知道部分的PHICH信息,从而在读取PHICH信息后基于推测信息,盲检PDCCH。

2.3上行物理信道配置

LTE主要上行物理信道有PRACH、PUCCH、PUSCH。

2.3.1 PRACH信道

在TD-LTE系统中,PRACH的位置由prach-ConfigIndex和prach-FreqOffset以及

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subframeAssignment所共同决定的。

prach-ConfigIndex:在SIB 2中,现网设置为3。 prach-FreqOffset:在SIB 2中,现网设置为2。 subframeAssignment:在SIB1中,现网设置为sa1。

参考36.211的Table 5.7.1-4,可知道,当prach-ConfigIndex设置为3,subframeAssignment设置为sa1(即UL/DL Configuration为1)的时候,PRACH的时域位置为(0、0、0、1)。

第1个0表示a frequency resource index within the considered time instance,起作用具体请参见36.211的5.7.1的公式(P34,910版本)。

第2个0表示,PRACH在每个Radio Frame都出现;

第3个0表示PRACH在第1个Half Frame;(半帧的概念是TDD才有的)

第4个1表示,the uplink subframe number where the preamble starts, counting from 0 at the first uplink subframe between 2 consecutive downlink-to-uplink switch points。也就是说,这个数字代表的是上行的subframe number,从0开始算,在两个上下行转换点之间。在现网“DSUUD DSUUD”的配置下,PRACH位于每个Radio Frame的红色的U上。

prach-FreqOffset设置为2,决定了PRACH的频域位置:在从低频率的Resource Block开始往上数第2个(前面是0和1)Resource Block是PRACH开始的位置,并且占用连续的6个RB。

2.3.2 PUCCH信道

在SIB 2中可以查询到PUCCH信息,如下所示: pucch-Config {

deltaPUCCH-Shift ds1, nRB-CQI 1, nCS-AN 0,

n1PUCCH-AN 0 },

PUCCH Format主要有1/1a /1b与2/2a/2b两种,两种格式的PUCCH所在的PRB是不一样的,由以下公式决定:

??m??????2????NUL?1??m??2??RB???if ?m?nsmod2?mod2?0nPRB

if ?m?nsmod2?mod2?1 对于PUCCH Format 1/1a /1b,

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(2)?NRB??(1)(1)?c?Ncs?PUCCHm???nPUCCHshift??RBPUCCHc?N???scshift?? prefix?3normal cyclicc?? cyclic prefix?2extended(1)(1)if nPUCCH?c?Ncs?PUCCHshift(1)???Ncs(2)??NRB???otherwise8????

在本信令中, 1、

(1)NPUCCH对应的是n1PUCCH-AN,为0;取值范围:INTEGER (0..2047),通过该值,再经过

一个很复杂的公式计算,可以得到PUCCH Format 1/1a/1b所在RB的Cyclic Shift(频域上的)与Orthogonal Sequence(时域上的)。注:只有PUCCH Format 1/1a/1b才同时具有Cyclic Shift与Orthogonal

PUCCH?Sequence,PUCCH Format 2/2a/2b只有Orthogonal Sequence,因此shift只对PUCCH 1/1a/1b起作用。

(1)N2、cs对应的是nCS-AN,为0;取值范围:INTEGER (0..7),表示PUCCH Format 1/1a/1b与

PUCCH Format 2/2a/2b混合一起的时候,PUCCH Format 1/1a/1b所占用的Cyclic Shift的数量。该值取0的时候,表示不存在PUCCH Format 1/1a/1b与PUCCH Format 2/2a/2b的混合组合。而且在一个Slot中,最多也只能有1个RB用于PUCCH Format 1/1a/1b与PUCCH Format 2/2a/2b的混合组合。

3、?shift对应的是deltaPUCCH-Shift,为1;取值范围ENUMERATED {ds1, ds2, ds3}

(2)N对应的是nRB-CQI,为1。取值范围:INTEGER (0..98),表示PUCCH Format 2/2a/2b在RB4、

PUCCH一个Slot中占用的RB数。

通过上述公式可以计算得m = 1。

对于奇数号码的Slot,nPRB = 0,表示对于奇数号码的Slot,PUCCH 1/1a/1b位于n=0的PRB上; 对于偶数号码的Slot,nPRB = 100 – 1 – 0 = 99,表示对于偶数号码的Slot,PUCCH 1/1a/1b位于n=99的PRB上;

对于PUCCH Format 2/2a /2b,

(2)RBm?nPUCCHNsc

??PUCCH Format 2/2a/2b是用于传送周期性CSI,现网一般都是使用非周期性CSI,因此不需要预留PUCCH Format 2/2a/2b的信道位置。

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3、小区选择及小区重选流程

3.1小区选择流程

小区选择流程的算法可以任取以下两种之一:

1、初始小区选择。初始小区选择不需要提前知道哪些频点是LTE频段的。UE会扫描它支持的LTE频段中所有的频点。对于一个频点上的所有小区,UE只需要扫描信号强度最强的那个小区。一旦确定合适的小区,UE就会选择到该小区上。

2、基于储存信息的小区选择。该流程要求存储的频点信息、和来自之前驻留过或探测到的小区信息。如果UE选择不到合适的小区,则开始初始小区选择流程。

小区选择使用S准则,如下所示:

Srxlev > 0

Srxlev = Qrxlevmeas – (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) - Pcompensation

下面对上述公式的每个参数进行详细解析。

1、QrxlevminOffset,当UE驻留在普通的VPLMN时,周期性搜寻更高优先级的PLMN时,才会使用QrxlevminOffset。因此该值一般情况下默认为0。

2、Qrxlevmin是该小区的最小接入电平。该值在SIB1中携带。如下所示: cellSelectionInfo {

q-RxLevMin -60 },

根据TS36.304的描述,Qrxlevmin:This specifies the minimum required Rx level in the cell in dBm。但是LTE现网的最小接入电平不可能是-60dBm。有可能是其参照了3G的算法,如下所示:Parameter Qrxlevmin, see TS 25.304 [40]. Actual value = IE value * 2+1. Specifies the minimum required Rx level in the cell expressedin dBm。也就是说这个q-RxLevMin的实际值是-60*2+1 = -119 dBm。

3、Pcompensation 的定义:max(PEMAX_H –PPowerClass, 0) (dB)。PEMAX_H是UE在上行信道发射时用到的最大功率;PPowerClass定义为UE最大的发射功率,协议中规范是23dBm。因此,一般来说,PEMAX_H –PPowerClass都不会大于0。即Pcompensation一般情况下都是0。

那么通常情况下,只要Srxlev大于Qrxlevmin,即可通过小区选择流程驻留至该小区。我们可以通过调整Qrxlevmin去控制小区的覆盖范围。

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