概述
1、LTE中的一些参数
I 采样频率与采样点数
采样频率Fs与采样点数NFFT之比就是△f,即△f=Fs/NFFT。
例如:LTE子载波间隔15KHZ,采样点数2048个,那么采样频率是:2048×15=30.72MHz
那么:采样间隔Ts就是:1/30.72MHz = 32.55ns。
II 子载波间隔△f和OFDM符号周期T
子载波间隔△f和OFDM符号周期T互为倒数,即△f=1/T
一个OFDM的符号周期就是:1/15KHz = 66.67us,那么一个slot内(0.5ms)内就有:
0.5ms/66.67us = 500/66.67 = 7.5(其实是7个ofdm信号,另外半个所占用的时长做CP的时隙)
一个OFDM符号的采样点数:66.67us/35.55ns=
III 子载波间隔和带宽
△f与可用子载波数目Nc的乘积,即为信道带宽Bw,即Bw=Nc×△f,但在系统设计时带宽要留有足够的余量,所以Bw要远大于Nc×△f
20MHz/15kz=1333个子载波,但是其实只有1200个子载波,另外的带宽作为保护带宽使用;
另外:一个PRB有12个子载波,那么20MHz中就有100个PRB
IV 采样间隔和时隙slot
在LTE中一个slot的时长是:0.5ms,那么一个slot内就有 0.5ms/32.55ns = 15360个采样点(即:有用符号长度和CP长度之和正好为15360Ts)
那么一个子帧(subframe)就有30720个采样点
V LTE-FDD帧结构
(1) 正常CP,在第一个时隙中,第0个OFDM符号的CP长度和其他OFDM符号的CP长度是不一样的。第0个OFDM符号CP长度为160Ts,约为5.2us;而其他6个OFDM符号CP长度为144Ts,约为4.7us;每个OFDM周期内有用符号长度为2048Ts,约为66.7us(32.55ns*2048)
(2) 扩展CP,每个时隙的OFDM符号数不再是7个,而是6个。和普通CP配置时隙结构不同的是,一个时隙内,每个CP周期长度一样。
IV LTE调度周期TTI
LTE的时隙长度为0.5ms,但对0.5ms这一个调度的话,信令开销太大,对器件要求高。一般调度周期TTI设为一个子帧的长度(1ms),包括两个资源块RB的时间长度。因此一个调度周期内,资源块RB都是成对出现的。如下:
2、LTE帧结构
LTE支持两种双工模式:TDD和FDD,于是LTE定义了两种帧结构:TDD帧结构和FDD帧结构。
这就决定了LTE FDD和TDD具有不同的物理层的帧结构。
LTE的帧结构与LTE的双工模式密切相关,分为:
(1)FDD帧结构: 无线帧结构1
(2) TDD帧结构:无线帧结构2
LTE-FDD
上行:10ms内的每个1s子帧都传递上行数据。
下行:10ms内的每个1s子帧都传递下行数据。(即相邻两个时隙)
FDD的帧结构比较简单,而TDD的帧结构,相对于FDD就复杂很多。
LTE-TDD
(1) 概述
TDD是上下行分时复用相同的载波频率,为了能够及时的响应上行或下行通信,某一次的10ms帧并不是全部用于上行,也不是全部用于下行。而是分时复用与上行或下行。
除了特殊子帧S帧外,其他子帧,是不能再切分为上行或下行的,1ms子帧是上行或下行复用的最小时间单位。
到底10ms帧内,哪些1ms子帧用于上行数据,哪些1ms子帧用于下行数据,哪些1ms子帧为特殊子帧,对于LTE TDD而言,是可以配置的,这个配置称为上下行配比。(特殊子帧作为下行配比)
上行子帧:用于传输上行数据
下行子帧:用于传输下行数据
特殊子帧:用于下行子帧切换上行子帧过渡,但上行子帧切换到下行子帧时不需要特殊子帧。(从图中也可以看出)
(2) 上下行配比
LTE预定义了几种配比,每一种配比称为配置格式Format,如下图所示:
可以看出上下行配比的单元是:子帧 。而NR是以符号为最小单元的,即一个slot可以都是上行、也可以都是下行符号,或都是灵活符号,或者三种的任意组合
每一种配置格式:
- 上下行1ms子帧的比例是确定的,也就是传输的速率比是确定的。
- 上下行1ms子帧的位置是确定的
- 上行子帧内部的14个符号都用于上行
- 下行子帧内部的14个符号都用于下行
- 特殊子帧的个数是确定的
- 特殊子帧的位置是确定的
(3) 特殊子帧
特殊子帧都是1ms配比,1ms(两个slot)内有14个符号
3、常见的时频资源术语
- RE: 1个频域子载波,1个时域OFDM周期。
- RB:12个子载波,6-7个时域OFDM周期。(PRB)
- REG:4个频域子载波,1个时域OFDM周期,相当于频域上连续的4个RE.
- CCE:36个频域子载波,1个时域OFDM周期,相当于频域上连续的9个REG
最后
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