LTE学习心得体会(2)

2019-01-19 19:25

RRC层:系统信息广播涉及NAS和AS;寻呼;UE和E-UTRAN之间RRC连接的建立,维护和释放(包括UE和E-UTRAN之间临时标识的分配、RRC连接信令无线承载的配置、安全功能包括密钥管理、点到点无线承载的建立,配置,维护和释放);移动性功能(包括Inter-cell和inter-RAT之间UE的测量报告,和测量报告控制);切换;UE小区选择和重选,以及小区选择和重选的控制;切换时上下文传送;MBMS业务功能;Qos管理功能;UE测量报告及报告控制;NAS和UE之间的直传消息传送。

PDCP层:一个UE可以定义多个PDCP实体,每个PDCP实体承载一个RB数据,每个PDCP实体与一个或两个RLC实体关联,取决于RB特征(单或双向),一个PDCP实体与控制面还是用户面关联,取决于承载数据的RB特性。PDCP子层在用户面的业务及功能主要有:包头压缩和解压缩;用户数据传送(PDCP接收来自NAS的PDCP SDU,然后转发到RLC子层,反之亦然);在RLC AM切换时顺序传送和上层PDU重复检测;在RLC AM切换时PDCP SDU重传;加密。PDCP子层在控制面的业务及功能主要有:加密及完整性保护;控制面数据传送。

RLC层:对上层PDU的传输支持AM、UM、TM模式数据传输;通过ARQ机制进行错误修正(针对AM数据,CRC校验由物理层完成);根据传输块大小进行动态分段(级联/分段/重装,针对UM和AM数据);重传时对PDU进行重分段,重分段的数目没有限制(针对AM数据);顺序上传上层的PDU(针对UM和AM数据,切换时除外);重复检测(针对UM和AM数据);底层协议错误检测与恢复;eNodeB和UE间的流控;SDU丢弃(针对UM和AM数据)。

MAC层:主要实现与调度和HARQ相关的功能(与WCDMA相比,LTE的MAC实体的特点是:每个小区只存在一个MAC实体,负责实现MAC相关的全部功能);逻辑信道与传输信道的映射(与WCDMA相比,LTE中的逻辑信道与传输信道类型都大大减少,映射关系变得比较简单)。

物理层:传输信道的错误检测,并向高层提供指示;传输信道的纠错编码/译码、物理信道调制与解调;HARQ软合并;编码的传输信道向物理信道的映射;物理信道功率加权;频率

与时间同步;无线特征测量,并向高层提供指示;MIMO天线处理、传输分集、波束赋形;射频处理。

LTE系统是“窄带传输、窄带干扰”,干扰主要有(符号间干扰)ISI\\ICI(载波间干扰),相邻小区在小区边界实质也是此类干扰。(在无协调的情况下,两个小区占用的子载波是随机的,两个小区资源块碰撞,产生干扰)。3GPP提出了多种解决干扰的方案,包括干扰随机化、干扰消除和干扰协调技术。其中,干扰随机化利用干扰的统计特性对干扰进行抑制,误差较大。干扰消除技术可以明显改善小区边缘的系统性能,获得较高的频谱效率。但是它对带宽较小的业务不太适用,系统实现比较复杂。干扰协调技术最为简单,能很好的抑制干扰,可以应用于各种带宽的业务。

PDCCH所占用的CCE的是由UE所处的下行信道环境决定的,如果UE的信道环境好,则它的PDCCH所占的CCE的数目就较少,反之则会较多。PDCCH中承载的内容称为DCI,DCI有10种不同的格式,可以分为0,1,2,3四种,一般的0用于上行,1用于下行1TB调度信息,2 用于下行2TB调度信息(MIMO),3用于传TPC信息,其中再按照具体功能和传输内容的不同分为了abcd四个小类。下面来理一下UE盲检PDCCH的过程:Step1:UE通过小区的主同步信号与辐同步信号确定小区的物理ID。Step2:通过检测PBCH获得系统信息(系统带宽,发射天线数目等)以及PHICH所占用的RE的位置。Step3:在获得了系统的带宽和小区的物理标识PCI后,可以获得PCFICH的位置,它指明了PDCCH在子帧内所占用的符号个数。Step4:盲检DCI。这个过程详细说明一下:虽然UE事先并不知道接收到的PDCCH携带的是什么format的DCI,也不知道需要的信息在哪个位置,但UE知道自己处于何种状态以及在该状态下期待收到的DCI信息。例如在IDLE态时UE期待收到Paging SI;在发起Random Access后UE期待的是RACH Response;在有上行数据待发送时期待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。对于不同的期望信息,UE用相应的X-RNTI与属于自己的Search Space内的CCE做CRC校验,如果CRC校验成功,那么UE就知道这个信息是自己需要的,也知道相应的DCI format和调制方式,从而进一步解出DCI内容。至于在哪个状态需要利用哪种RNTI来进行CRC校验,就是标准中的一大堆表格所规定的了。

LTE同时能调度的用户数,也就是在一个TTI中能调度的最大用户数。这主要与三个因素相关,分别是系统带宽、可用CCE数量、PHICH组数。

1、系统带宽大小,即能提供的PRB的数量。由于分配给一个UE的最小PRB数量为1,假设10Mhz带宽,可提供50个PRB,即同时可调度的用户数为50/TTI。

2、可用CCE数量(CCE是构成PDCCH的最小单元,一个PDCCH中CCE数据量称为聚合等级,可以是1CCE、2CCE、4CCE、8CCE)。虽然10M带宽可调度50个用户/TTI,但由于在10Mhz

带宽条件下,最大配置,采用PDCCH格式3,可提供41个CCE,若按照每用户采用聚合等级1计算,那么同时可调度的用户数41/TTI。 3、PHICH组数。组数越多可用于上行数传反馈证实信息量越大,即可同时调度的用户越多。以10M系统带宽、Ng=1,计算PHICH组数为7,那么能调度的用户数为56个/TTI。

综合以上3点,在带宽一定的前提下,可用CCE数是主要受限因素,因为在不同的DCI内容和不同的无线环境下,CCE聚合等级可能是4或8,这样每TTI能调度的用户数会更少。根据以上信息,若不考虑业务QOS需求,仅以每用户最小调度块计算,单载波一个扇区,每个无线帧最多能支持的用户数不超过400个。估计LTE商用网络中每小区可能支持200个用户左右,除了无线因素,还与厂家设备支持情况相关。 分类 上行SR PDCCH format format 0 format 1 format 1C 下行单TB format 1D format 1B format 1A 下行双TB TPC format 2 format 2A format 3 format 3A Information 上行PUSCH调度 TM1\\TM2\\TM7(下行PDSCH单码字调度) Paging SI\\SIB\\RACH Response TM5 TM6 非竞争的调度信息 TM4 TM3 2bit TPC 1bit TPC 由于选用什么PUCCH格式是由UE需要在PUCCH上传输什么信息来决定的,如果UE要发SR,能发格式1,如果UE要发ACK/NACK,只能是格式1a/1b,如果要发CQI或者CQI+ACK/NACK,则只能是2/2a/2b。eNB根据信息在PUCCH中的位置区分某个UE收到的PUCCH信息是什么信息。UE配置的SR resource index是不同的,在PUCCH物理RB中的位置也不同, eNB可以很容易知道当前某UE是否发送了SR,ACK/NACK也一样,跟PDCCH中CCE的位置是有关,eNB在哪个CCE下发了该UE的下行调度信息,那么在PUCCH的什么位置上去收ACK/NACK也就知道了。 PUCCH format Modulation scheme format 1 format 1a format 1b format 2 format 2a format 2b N/A BPSK QPSK QPSK QPSK+BPSK QPSK+QPSK Number of Bits N/A 1b/subframe 2b/subframe 20b/subframe 21b/subframe 21b/subframe Information Scheduling Request ACK/NACK ACK/NACK CQI CQI+ACK/NACK CQI+ACK/NACK

EMM EPS Mobility Management EPS Connection Management EPS Session Management 移动性管理状态集 信令连接管理状态集 会话管理状态集 EMM_Deregistered EMM_Registered ECM_Idle ECM_Connected ESM_Inactive ESM_Active TA MME能否按TA管理到手机,不会马上删手机信息 MME能否按Cell管理到UE,有信令连接,靠ENB来衔接 手机是否有EPS承载,即是否有和PDN连接 ECM Cell ESM -

标识类型 应用场景 RA-RNTI 获得方式 有效范围 是否与终端/卡设备相关 小区内 否 随机接入中用于指示接根据占用的时频资源计算获收随机接入响应消息 得(0001~003C) T-CRNTI 随机接入中,没有进行eNB在随机接入响应消息中下竞争裁决前的CRNTI 发给终端(003D~FFF3) 小区内 否 C-RNTI 用于标识RRC Connect初始接入时获得(T-CRNTI升状态的UE 级为C-RNTI) (003D~FFF3) 小区内 否


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