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发表于 2013-10-05 17:34:01  只看楼主 
18、上行控制信道(PUCCH)的基本概念


PUCCH: Physical Uplink Control Channel(物理上行共享信道) 用于承载HARQACK/NACK,调度请求,信道质量指示等信息。PUCCH信道的频率资源位于带宽的两端见下表时频结构图中两端的蓝色区域),并在两个时隙间跳频。

[attach]301725[/attach]
[attach]301726[/attach]
格式1中N/A是不可用的意思,对应于上图中的黄色部分
[attach]301727[/attach]
1、在频域的两侧,和图一的蓝色区域位置时对应的,细心的兄弟可能看到PUCCH是码分,一提到码分肯定要有编号的,和PHICH的原理差不多。
2、至于为什么在频域的两侧,个人理解是上行是SC-FDMA方式,这样可以尽量不破坏RB的连续性(之所以说尽量是因为还有其他在频域中间的信道或信号)

[ 本帖最后由 atinan 于 2013-10-7 23:30 编辑 ]

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发表于 2013-10-05 18:04:50  只看楼主 
19、上行导频信号RS的简介

LTE系统中二进制数据比特一般以PSK或者QAM 等调制方式调制到相应的子载波上,为了在接收端进行数据恢复,需要获得调制值的参考相位和幅度才能进行正确的解调。在实际系统中,由于载波频率偏移、定时偏差以及信道的频率选择性衰落等的影响,信号会受到破坏,导致相位偏移和幅度变化等。为了准确恢复信号,接收端需要对接收信号进行相干检测。根据相干检测的基本原理首先利用一组导频序列(参考序列)获得无线系统的信道估计,然后通过信道估计得到 LTE 系统中OFDM 符号子载波的参考相位和幅度。上行的导频信号就是用于E-UTRANUE的同步和上行信道估计。
上行参考信号分为两类:

Ø

解调参考信号DMRSDemodulation Reference Signal):PUSCHPUCCH传输时的导频信号。由于上行采用SC-FDMA,每个UE只占用系统带宽的一部分,DMRS只在相应的PUSCHPUCCH分配的带宽中传输。DMRS在时隙中的位置根据伴随的PUSCHPUCCH的不同格式有所差异。




DMRS又可包括两种(伴随PUSCH的和伴随PUCCH的)


伴随PUCCH的根据传输的信息又分为两种(一种是UL ACK信令,一种是CQI信令)




Ø
Sounding参号信号SRS(Sounding Reference Signal):无PUCCHPUSCH传输时的导频信号。Sounding RS的带宽比单个UE分配到的带宽要大,目的是为eNodeB作全带宽的上行信道估计提供参考。Sounding RS在每个子帧的最后一个符号发送,周期/带宽可以配置,SRS可以通过系统调度由多个UE发送。


(资料中没说,但也分为两种一种是在UpPTS中的一种是普通子帧中无PUCCHPUSCH传输时的)




上行参考信号有5中,他们的位置和分布也就有5种


[attach]301728[/attach]


SRS在UpPTS中是全频域的,伴随PUSCH的是DMRS也是全频域的(图中是全频域,但如果PUSCH占用部分频域,那DMRS就和PUSCH的频域一样),其他参照上下图分析



[attach]301729[/attach]



[ 本帖最后由 atinan 于 2013-10-7 23:32 编辑 ]

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发表于 2013-10-05 18:17:13  只看楼主 
20、物理上行共享信道PUSCH的基本概念


PUSCHPhysical Uplink Shared Channel(物理上行共享信道)
主要用于承载上层数据信息。
PUSCH处理过程包括加扰、调制比特数据映射、DFT变换处理、映射复数据到分配的时频域资源、IFFT变换处理生成时域信号等过程,见下图所示:
[attach]301730[/attach]
简单解释一下:
伴随PUSCH的RS和PUSCH占的频域一样(皮之不存毛将焉附)、其他有不妥的地方(比如蓝色中肯定要有DMRS信号的)


到这儿上行信号就简单说完了,整个物理信道和信号也就说完。

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发表于 2013-10-05 19:49:57  只看楼主 
小弟有个问题想和大家讨论下,就是PRB是由RB绑定的,但具体绑定的方式是什么?有知道的,帮解答一下?

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发表于 2013-10-07 12:03:19 


QUOTE:
原帖由 atinan 于 2013-9-28 17:27:44 发表
3+、LTE PCI 规划的原则:

1、collision-free(无冲突原则)原则
假如两个相邻的小区分配相同的PCI,这种情况下会导致重叠区域中至多只有一个小区会被UE检测到,而初始小区搜索时只能同步到其中一个小区,而 ...

他的PCI调整方案原则没错,在同一基站内将受干扰扇区的PCI与其它扇区对换。我不明白的是大运会五的模三干扰不是还存在么,却没有采取后续措施。

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发表于 2013-10-07 21:48:59  只看楼主 


QUOTE:
原帖由 xyh3171@qq.com 于 2013-10-7 12:03:19 发表


他的PCI调整方案原则没错,在同一基站内将受干扰扇区的PCI与其它扇区对换。我不明白的是大运会五的模三干扰不是还存在么,却没有采取后续措施。

今天又看了下案例,感觉和你说的一样,只是“处理了一半”。不知道是不是写报告的人拉下了,还是咱们半桶水。谢谢你的讨论。

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发表于 2013-10-08 15:06:21 
感谢楼主的分享,每天跟着楼主学习

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发表于 2013-10-08 16:32:32  只看楼主 


QUOTE:
原帖由 marinelick 于 2013-10-8 15:06:21 发表
感谢楼主的分享,每天跟着楼主学习

谢谢老鸟的评论,应该是我们和你们学习

[ 本帖最后由 atinan 于 2013-10-8 17:29 编辑 ]

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发表于 2013-10-08 21:43:12  只看楼主 
忙了两天,还是抽点时间看看书,本来想说说信令的,但自己美怎么看这方面的,就还是说基础的,信令解析这类的,还是往后推推吧!

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发表于 2013-10-08 21:49:00  只看楼主 
21、LTE网络详细规划设计的流程是什么?

与其他制式网络规划设计类似,包括信息搜集、预规划、详细规划及小区规划;LTE小区规划主要关注频率规划、小区ID规划、TA规划、PCI规划、邻区规划、X2规划及PRACH规划:

l LTE系统网络中,位于小区边缘的用户由于使用相同的资源,并且彼此距离比较近,相互之间的干扰比较强,影响用户性能因此需要通过频率规划来尽可能的降低小区边缘用户的干扰,目前的频率规划主要指启用静态ICIC时,频率分配方案的规划;

l TA规划也就是跟踪区的规划,类似于2G/3G网络当中的位置区规划;

l PCI规划即物理小区ID规划,类似于UMTS的扰码规划或者CDMA中的PN码规划;

l LTE中的X2接口是指eNB之间的接口,LTE切换类型包括eNB内的切换和eNB间的切换,其中eNB间切换又分为S1切换和X2切换,要实现X2接口切换,除了必要的邻区关系,还要求完成X2接口的配置;

l PRACH规划也就是ZC根序列的规划,目的是为小区分配ZC根序列索引以保证相邻小区使用该索引生成的前导序列不同,从而降低相邻小区使用相同的前导序列而产生的相互干扰;

l LTE中的小区ID规划、邻区规划与以往2G/3G网络均比较相似
[attach]301918[/attach]
上面主要关注最后一行的无线网络小区规划,里面的具体规划及原则,除了PCI规划在以前讲过,其他的都是接下来一段时间要说的内容。

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发表于 2013-10-08 22:54:21  只看楼主 
22、LTE中的跟踪区是什么?跟踪区边界规划的原则是什么?

LTE中的跟踪区也就是Tracking Area,简称TA,跟踪区编码称为TAC(Tracking Area Code)。跟踪区是用来进行寻呼和位置更新的区域。类似于UMTS网络中的位置区(LAC)的概念。跟踪区的规化要确保寻呼信道容量不受限,同时对于区域边界的位置更新开销最小,而且要求易于管理。跟踪区规划作为LTE网络规划的一部分,与网络寻呼性能密切相关。跟踪区的合理规划,能够均衡寻呼负荷和TA位置更新信令流程,有效控制系统信令负荷。
LTE/SAE系统中设计跟踪区时,希望满足如下要求:
1、
对于LTE的接入网和核心网保持相同的跟踪区域的概念。
2、
UE处于空闲状态时,核心网能够知道UE所在的跟踪区。
3、
当处于空闲状态的UE需要被寻呼时,必须在UE所注册的跟踪区的所有小区进行寻呼。
4、
LTE系统中应尽量减少因位置改变而引起的位置更新信令。
寻呼负荷确定了跟踪区的最大范围,相应的,边缘小区的位置更新负荷决定了跟踪区的最小范围,其最重要的限定条件还是MME的最大寻呼容量。

跟踪区的规化要确保寻呼信道容量不受限,同时对于区域边界的位置更新开销最小,而且要求易于管理。考虑到我司MME产品的规格,一般的建网区域只需要一个MME管辖(华为MME管辖能力约12万个基站)。所以先介绍一个MME管辖场景,对于多个MME场景,可按MME分簇之后再考虑。跟踪区的规划需要遵循以下原则:
l
跟踪区的划分不能过大或过小,TAC的最大值由MME的最大寻呼容量来决定;

l
城郊与市区不连续覆盖时,郊区(县)使用单独的跟踪区,不规划在一个TA中;

l
跟踪区规划应在地理上为一块连续的区域,避免和减少各跟踪区基站插花组网;

l
寻呼区域不跨MME的原则

l
利用规划区域山体、河流等作为跟踪区边界,减少两个跟踪区下不同小区交叠深度,尽量使跟踪区边缘位置更新成本最低;


TA是小区级的配置,多个小区可以配置相同的TA,且一个小区只能属于一个TA(举个简单的例子,A、B、C、D小区可以都配置在TA1下,但A1小区不能即在TA1下,又在TA2下)。

LTE可使用的多个频段中(后期扩容的需求),跟踪区的划分即可根据频段也可根据地理位置划分。


有过其他网络基础的兄弟,理解起来不会太难,而且最近工作有点忙所以就不多解释了。



[ 本帖最后由 atinan 于 2013-10-9 22:24 编辑 ]

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发表于 2013-10-09 00:08:14 
好东西啊

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发表于 2013-10-09 10:11:40 
先顶贴,在仔细看看了

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发表于 2013-10-09 11:06:35 
看了这么多天,终于看到第五页了

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发表于 2013-10-09 23:19:52  只看楼主 
23、什么是多注册跟踪区方案?
多注册TA是多个TA组成一个TA列表(TA List),这些TA同时分配给一个UEUETA List间移动不需要执行TA更新。当UE附着到网络时,由网络决定分配哪些TAsUEUE注册到所有这些TAs中。当进入不在其所注册的TA列表中的新TA区域时,需要执行TA Update,网络给UE重新分配一组TAs。还可以对位于同一个TAUEs分配不同的TA List
  • 多个TA组成一个TA列表,同时分配给一个UE,UE在该TA列表(TA List)内移动时不需要执行TA更新,以减少与网络的频繁交互;
  • 当UE进入不在其所注册的TA列表中的新TA区域时,需要执行TA更新,MME给UE重新分配一组TA,新分配的TA也可包含原有TA列表中的一些TA;
  • 每个小区只属于一个TA。
  • 下面的图能很好的解释上面几点:
  • [attach]302045[/attach]
  • 对上图简单解释下:
  • 1、TA1到TA15,每个TA中都包含很多小区的(就是多个小区可以配置相同的TA),但是TA间是不重叠的,这点是因为每个小区只属于一个TA。
  • 2、TA List包含很多TA,但TA List可以重叠,我们可以假定,某终端UE在TA2内已注册,从左向右沿箭头移动,移出TA2后,由于在同一个TA List内不进行TA更新,但是系统会给UE下发新的TA List,在没有移动出TA List1时,就会在TA List2注册。
比如在以下场景中,可以应用多注册跟踪区方案进行网络规划和设计:
l
日本新干线,列车长480,时速300Km/h,容纳1300名乘客。
[attach]302043[/attach]
如图所示,位于每个TA的所有UEs都被分配相同的TA List,如图中位于TA2UEs被分配的TA ListTA1TA2,而位于TA3UEs被分配的TA ListTA2TA3;在每一个TA边界,所有的UEs都将在短时间内发起TAU过程,导致MMEeNBTAU负载尖峰;以新干线为例,当列车通过TA边界时,每4.4ms就有一次TAU请求。
针对上述场景面临的问题,可以采用基于UETA List分配策略,即MME对位于同一个TAUEs分配不同的TA List,如15所示,用户被分为两组,不同组的用户分配不同的TA List,因此在TA边界将只有一半的用户需要发起TAU请求,在一定程度上保证了用户的服务质量。
[attach]302044[/attach]
大家注意下标记处的区别,这个就像是有些人同时拥有了双国籍一样,在边界是“免检的”。


[ 本帖最后由 atinan 于 2013-11-5 00:52 编辑 ]

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