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» 【HAPPY LTE 一】PBCH检测和系统消息读取
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【HAPPY LTE 一】PBCH检测和系统消息读取
zhouyingchuan52
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发表于 2015-04-21 23:00:30
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小区搜索过程之后,
UE
已经与小区取得下行同步,得到小区的
PCI
(
Physical Cell ID
)以及检测到系统帧的
timing
(即
10ms timing
)。接着,
UE
需要获取到小区的系统信息(
System Information
),这样才能知道该小区是如何配置的,以便接入该小区并在该小区内正确地工作。小区会不断地广播这些系统信息。
系统信息是小区级别的信息,即对接入该小区的所有
UE
生效。系统信息可分为
MasterInformationBlock
(
MIB
)和多个
SystemInformationBlock
(
SIB
),每个系统信息包含了与某个功能相关的一系列参数集合。系统信息类型包括:
图
2-1
图2-1
MIB
和
SIB
消息信道映射
[attach]319526[/attach]
小区是通过逻辑信道
BCCH
向该小区内的所有
UE
发送系统信息的。
从
图
2-1
可以看出,逻辑信道
BCCH
会映射到传输信道
BCH
和
DL-SCH
。其中,
BCH
只用于传输
MIB
信息,并映射到物理信道
PBCH
;
DL-SCH
用于传输各种
SIB
信息,并映射到物理信道
PDSCH
。
各种系统消息归类如
图
2-2
图2-2
各种系统消息归类
[attach]319527[/attach]
并不是所有的
SIB
都必须存在。例如对于运营商部署的基站而言,就不需要
SIB9
;如果某小区不提供
MBMS
,就不需要
SIB13
。
有
3
种类型的
RRC
消息用于传输系统信息:
MIB
消息、
SIB1
消息、一个或多个
SI
消息。如
图
2-3
图2-3
3
种发送系统消息类型
[attach]319528[/attach]
PBCH
物理层过程
l
PBCH
只携带
MIB
消息
l
PBCH
使用
QPSK
调制
l
频域上映射到中心
72
个子载频,
6
个
RB
l
时域上位
4
个符号,占用子帧
0
上
图2-4
PBCH
物理层过程
[attach]319529[/attach]
图2-5
PBCH
结构
[attach]319530[/attach]
PBCH
的
24bit
数据经过物理层编码后为
1920bit
。
PBCH
的物理层过程先不在这里叙述。我们先说简单的。后面会慢慢解释上面的过程。
[attach]319531[/attach]
图2-6
BCH24bit
和经过物理层编码后的映射到
PBCH
上的
1920bit
[attach]319532[/attach]
MIB
消息
MIB
消息是在
BCH
上传输,映射到
PBCH
物理信道上。
从
RRC
信令中可以看到,在
BCH
传输,如下
图
2-7
图2-7
MIB
在
BCH
上传输
[attach]319533[/attach]
对于
MIB
而言,除了
RRC
消息(
MasterInformationBlock
)里所带的信息外,它还有额外一些信息要告诉
UE
。本节所要介绍的,就是小区会通过
MIB
告诉
UE
哪些信息,以及
UE
是如何检测到这些信息的。
UE
通过检测
PBCH
,
还
能得到以下信息:
l
通过接收到的
MasterInformationBlock
可以知道小区的
下行系统带宽
、
PHICH
配置
、系统帧号(
System Frame Number
,
SFN
。更确切地说,获取到的是
SFN
的高
8
位
,最低
2
位需要在
PBCH
盲检时得到,这会在后面介绍)。
l
小区特定的天线端口(
cell-specific antenna port
)的数目:
1
或
2
或
4
。
l
用于
L1/L2 control signal
(包括
PCFICH
、
PHICH
、
PDCCH
)的传输分集模式(
transmit-diversity scheme
)
:
PBCH
和
L1/L2 control signal
都只能使用单天线传输或传输分集,如果使用传输分集,
PBCH
和
L1/L2 control signal
会使用相同的多天线传输分集模式。
把
BCH
传输限制在
72
个中心的子载波,而不考虑小区的下行系统带宽的原因在于:
UE
在接收
BCH
时并不知道小区的下行系统带宽。因此
UE
在第一次接收
BCH
时,可以假定小区的下行系统带宽等于可能的最小下行系统带宽(
6
个
RB
,对应
72
个子载波)。在解码了
MIB
后,
UE
就能从
MIB
中得到实际的下行系统带宽。
MIB
在
40ms
周期内重复
4
次,每一次发送的
PBCH
都携带相同的
coded bit
,也就是说,每一次都是可以独自解码的。因此,在信道质量(
SIR
)足够好的情况下,
UE
可能只接收这
40ms
内的其中一个,就能够成功解码出
PBCH
的内容;如果不行,就与下一个
10ms
发送的
PBCH
的内容进行软合并,再进行解码,直到成功解码出
PBCH
。
图2-8
MIB
在时域上的调度
[attach]319534[/attach]
前面已经说过,
通过
MIB
,
UE
只能获取到
SFN
的高
8
位,最低
2
位(也就是
40ms timing
)是通过盲检
PBCH
得到的
。
40ms
内每次发送的
PBCH
会使用不同
scrambling and bit position
(即共有
4
个不同的
phase of the PBCH scrambling code
),并且每
40ms
会重置一次。
UE
可以通过使用
4
个可能的
phase of the PBCH scrambling code
中的每一个去尝试解码
PBCH
,如果解码成功,也就知道了小区是在
40ms
内的第几个系统帧发送
MIB
,即知道了
SFN
的最低
2
位。
PBCH
的多天线传输只能使用传输分集,而且在
2
天线端口传输时,只能使用
SFBC
;
4
天线端口传输时,只能使用
combined SFBC/FSTD
。
UE
使用
3
种不同的
CRC mask
(见
36.212
的
Table 5.3.1.1-1
)来盲检
PBCH
,可得到天线端口数目,而天线端口数目与传输分集模式一一对应(
1
天线端口
<->
单天线端口传输;
2
天线端口
<-> SFBC
;
4
天线端口
<-> combined SFBC/FSTD
),因此当
UE
成功解码
PBCH
时,就知道了小区特定的天线端口数以及用于
L1/L2 control signal
的传输分集模式。(关于
SFBC
、
FSTD
的说明,详见
[1]
的
5.4.1.4
节和
10.3.1.2
节)
[attach]319535[/attach]
PBCH
有
3
种天线端口组合(
1/2/4
)和
4
种不同扰码(
phase
)组合,所以做盲检
PBCH
最多有
12
种
可能组合。
1.1 SIB
消息
在
BCH
中传输的
MIB
只包含非常有限的系统信息。而更多的系统信息是通过在
DL-SCH
中传输的
SIB
来告诉
UE
的。
对于各类
SIB
而言,
RRC
消息里所带的信息就是其要告诉
UE
的所有信息。各类
SIB
的内容可以参见
36.331
中对应的
RRC
消息。
与
MIB
所在的时频位置固定不同,
SIB1
和
SI
消息都在
PDSCH
上传输,且
SIB1
和
SI
消息所占的
RB
(频域上的位置)及其传输格式等是动态调度
的,并由
SI-RNTI
加扰的
PDCCH
来指示。也就是说,
UE
需要先在子帧上
盲检使用
SI-RNTI
加扰的
PDCCH
,才能知道该子帧是否存在
SI
消息(
SIB1
在时域上的位置固定)。小区可以根据具体情况灵活地改变
SIB1
和
SI
所占的带宽、使用的
RB
集合以及传输格式等。
SIB1
的周期为
80ms
,且在该周期内
SFN % 2 = 0
的系统帧的子帧
5
上重复发送同一
SIB1
。
SIB1
在时域上的位置是固定的,但在频域上的位置可能发生变化,并由对应的
PDCCH
来指示。如下
图
2-9
图2-9
SIB1
时域调度
[attach]319536[/attach]
每个
SI
消息包含了一个或多个除
SIB1
外的拥有相同调度需求的
SIB
(这些
SIB
有相同的传输周期)。例如:
2
个传输周期都是
160ms
的
SIB
(如
图
2-9
中的
SIB2
和
SIB3
)可以放在同一个
SI
消息中,但传输周期为
320ms
的其它
SIB
(如图
2.10
中的
SIB4
和
SIB5
)必须放在不同的
SI
消息中。
单个
SI
消息中包含的信息比特不能超过一个
TB
块所能传输的最大比特数。
物理层限制了
1
个
SIB
(
个人觉得更好的描述是
SI
和
SIB1
)的最大
size
。如果使用
DCI format 1C
,则最大
size
为
1736 bit
(
217 byte
);如果使用
DCI format 1A
,则最大
size
为
2216 bit
(
277 byte
)。
一个
SI
消息包含哪些
SIB
是通过
SIB1
中的
schedulingInfoList
指定的。每个
SIB
只能包含在一个
SI
消息中,且
SIB2
总是放在
schedulingInfoList
指定的
SI
列表的第一个
SI
消息项中,所以
schedulingInfoList
中并不指定
SIB2
所在的
SI
。
图2-10
SIB1
消息
[attach]319537[/attach]
每个
SI
消息只在一个
SI
窗口(
SI-windows
)中传输:
1
)一个
SI
消息跟一个
SI
窗口相关联,该
SI
窗口内只能发这个
SI
消息且可以重复发送多次(发多少次,在哪些子帧上发送等,取决于
eNodeB
的实现),但不能发送其它
SI
消息;
2
)
SI
窗口之间是紧挨着的(如果相邻的话),既不重叠,也不会有空隙;
3
)所有
SI
消息的
SI
窗口长度都相同;
4
)不同
SI
消息的周期是相互独立的。
前面我们已经介绍过
MIB
和
SIB1
的时域调度,接下来我们会详细介绍
SI
消息的时域调度。
首先需要确认每个
SI
消息对应的
SI
窗口的起始位置以及
SI
窗口的长度。
SI
窗口的长度由
SystemInformationBlockType1
的
si-WindowLength
字段指定,其以
ms
为单位。
SystemInformationBlockType1
的
schedulingInfoList
指定了
SI
消息的列表,每个
SI
消息在该列表中的顺序以
n
表示(从
1
开始)。假如
schedulingInfoList
中指定了
4
个
SI
消息,则会有
4
个连续的
SI
窗口用于发送这
4
个
SI
消息,而
n
表明了
SI
消息在第几个
SI
窗口。
此时每个
SI
消息有一个
x = (n - 1) * w
,其中
w
为
si-WindowLength
。可以看出,
x
是以
ms
为单位的。
则
SI
窗口的起始帧满足
SFN % T = FLOOR(x / 10)
,其中
T
为对应
SI
消息的周期,由
si-Periodicity
指定。
SFN % T
保证了
SI
的周期,
FLOOR(x / 10)
确定
SI
窗口在周期内的起始系统帧(一个系统帧为
10ms
,所以有
x / 10
)。
SI
窗口的起始子帧为
#a
,其中
a = x % 10
。
从公式可以看出,
x
决定了
SI
窗口在该
SI
周期内的起始帧和起始子帧;
SFN % T
保证了
SI
窗口在
SI
周期内只出现一次;而
x = (n - 1) * w
保证了
SI
窗口之间紧挨(如果相邻的话),不重叠,没有空隙。
(SI
窗口起始帧和起始子帧的的计算,详见
36.331
的
5.2.3
节
)
SI
窗口确定了以后,
eNodeB
会决定在该窗口内调度多少次同一
SI
,不同厂商的实现可能不同。但某些子帧不能用于调度
SI
消息:
l
SFN % 2 = 0
的系统帧内的子帧
5
l
任一
MBSFN
子帧
l
TDD
中的上行子帧
下
图
2-11
是一个关于
SI
调度的例子。
图2-11
SI
调度举例
[attach]319538[/attach]
可以看出,
SI
不需要在时间窗内的连续子帧上传输。并且某个子帧上是否存在
SI
消息,是通过
SI-RNTI
加扰的
PDCCH
来指示的。
这里计算的是
SI
窗口的起始帧和起始子帧,并不是计算
SI
消息具体所在的系统帧和子帧。
SI
消息是在
SI
窗口内发送的,
UE
需要在
SI
窗口内盲检使用
SI-RNTI
加扰的
PDCCH
,才能知道对应子帧上是否有
SI
消息。
在
SI
较小而系统带宽较大的情况下,一个子帧可能足以发送该
SI
,但在其它情况下,可能需要使用多个子帧来发送一个
SI
消息。在后一种情况,会将整个
SI
消息进行信道编码后分成多份,然后放在多个子帧(不要求是连续子帧)上传输。而不是先分割成多份,然后独立地信道编码后传输。
注意
:对于
SIB1
和
SI
消息,其调制阶数
固定为
2
。(见
36.213
的
7.1.7.1
节)
小结
:
MIB
和
SIB1
在时域上的位置和周期是固定的,而
SI
消息在时域上的位置和周期是由
SIB1
指定的。
eNodeB
只会通过
SystemInformationBlockType1
告诉
UE
有哪些
SI
,每个
SI
包含了哪些
SIB
,这些
SI
会在哪个
SI
窗口发送以及
SI
窗口的时域位置和长度,但不会告诉
UE
在
SI
窗口的哪些子帧调度了该
SI
。当
UE
需要某个
SIB
时,它就会在该
SIB
对应的
SI
消息对应的
SI
窗口的每个子帧(从
SI
窗口的起始子帧开始,共持续
si-WindowLength
个子帧,但不包含那些不能调度
SI
的子帧),使用
SI-RNTI
去尝试解码,直到成功接收到
SI
消息为止。
[
本帖最后由 zhouyingchuan52 于 2015-4-22 23:03 编辑
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陈小浪
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· 上传个word,没图真心不行啊
详细..
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发表与:2015-5-3 10:52:53
tongxin0801
威望 +3 个
· 不错的东西,楼主能把每个资料的附件上传一下吗,网页上图片有时候看不见。
详细..
回复
发表与:2015-4-27 16:17:09
蓝佐
专家指数 +5 , 威望 +28 个
· 加分,很好的资料
详细..
发表与:2015-4-21 23:29:08
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发表于 2015-04-22 11:16:43
很好材料,值得学习!!!
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发表于 2015-04-22 16:25:59
大神,我看不懂啊
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发表于 2015-04-22 19:59:40
意味着LTE 从开机到做业务至少需要经历10ms
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1.人生不是单行线,一条路走不通,你可以转弯;2.一个频频回头的人,是走不了远路的;3.成功的时候不要忘记过去;失败的时候不要忘记还有未来.
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发表于 2015-04-22 20:55:26
不错的资料,很透彻啊、、谢谢了 ~
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发表于 2015-04-23 10:53:12
很好材料,值得学习!
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很好材料,值得学习!!!
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zhouyingchuan52
于 2015-4-21 23:00:30 发表
小区搜索过程之后,UE已经与小区取得下行同步,得到小区的PCI(Physical Cell ID)以及检测到系统帧的timing(即10ms timing)。接着,UE需要获取到小区的系统信息(System Information),这样才能知道该小 ...
不错的东西,楼主能把每个资料的附件上传一下吗,网页上图片有时候看不见。
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SolidViper
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发表于 2015-04-29 09:18:12
感谢楼主分享,受教了!
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wuxiaochuan239
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发表于 2015-05-02 16:17:31
感谢
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发表于 2015-05-03 10:52:53
QUOTE:
原帖由
zhouyingchuan52
于 2015-4-21 23:00:30 发表
小区搜索过程之后,UE已经与小区取得下行同步,得到小区的PCI(Physical Cell ID)以及检测到系统帧的timing(即10ms timing)。接着,UE需要获取到小区的系统信息(System Information),这样才能知道该小 ...
上传个word,没图真心不行啊
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发表于 2015-05-05 11:50:20
楼主,图片看不了
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发表于 2015-05-05 13:29:40
学习了、、、、、、、、、
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发表于 2015-05-06 15:19:22
看不见图片呀 遗憾的很
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