概述
1、LTE时间帧描述
图1所示为LTE物理层帧结构,理解LTE传输过程取决于清晰理解数据的时 - 频分布
图1 LTE帧结构
由图1可以看出:
- LTE 每帧长10ms,分为10个子帧,每个子帧长1ms;
- 每个子帧包含两个时隙,每时隙 T_slot 为0.5ms;
- Ts = 1 / ( 1500 * 2048)为基本时间单元,1个时隙 Tslot = 15360 * Ts = 0.5ms ;
- 任何一个子帧,既可以作为上行,也可以作为下行;
- 每个时隙包含若干个 OFDM 符号,这些 OFDM 符号:使用普通循环前缀时,OFDM 为 6 个符号;使用扩展循环前缀时,OFDM 为 7 个符号;
关于FDD、TDD以及上、下行帧结构配置,详细参考:
阿米尔C -- LTE帧结构https://blog.csdn.net/m_052148/article/details/51305338
2、LTE 时 - 频 分布
OFDM最吸引人的特点:对发送资源明确了 时 - 频 分布。在编码与调制之后,复调制信号的变体 - 物理资源元素,被映射到 “时 - 频 坐标系统 - 资源网格 ” 中。
资源网格 在 x轴方向为 时间,y 轴方向为 频率。x 轴的资源元素是与时间相关的 OFDM符号,y轴为与频率相关的 OFDM 符号。
图2 LTE 时 - 频 - 坐标系统 - 资源网格
由图2可知,一个时隙中传输的信号可以用资源栅格来表示,大小为 个子载波 和 个 OFDM 符号;
(1) 的大小取决于 小区中的上行传输带宽的配置, 满足:
其中, 是下行传输的最小 和 最大 带宽;
(2) 一个 时隙 T_slot 的OFDM 符号个数 取决于 循环前缀长度 和 子载波间隔, 如下表所示:
表1 物理资源块参数
配置 | |||
---|---|---|---|
常规CP | △f = 15KHz | 12 | 7 |
扩展CP | △f = 15KHz | 12 | 6 |
△f = 7.5KHz | 24 | 3 |
(3)资源粒子
天线端口 p (p为端口序号) 上的 资源栅格中的最小单元叫做资源粒子(RE),它通过索引对(k, l)进行唯一标识:
分别表示在频域和时域的序号。在天线端口 p 上的每一个资源粒子(k, l)对应一个复数
(4)资源块
资源块用于描述物理信道到资源粒子的映射。LTE 定义了两种资源块:物理资源块和虚拟资源块。
① 物理资源块
物理资源块定义为时域上 个连续的 OFDM 符号,以及频域上 个 连续的子载波。
具体数值参见表1, 因此,一个物理资源块包含 个资源单元,时域上长度为1个时隙,频域上宽度为 180KHz;
物理资源块序号 和 一个时隙中资源单元 关系如下:
② 虚拟资源块
具有物理资源块同样的大小,LTE 定义了 两种类型的虚拟资源块:分布式传输的虚拟资源块,集中式传输的虚拟资源块。
集中式传输的虚拟资源块 直接映射到物理资源块上,;
分布式传输的虚拟资源块 按照 映射到 物理资源块上。 是一个无线帧中的时隙编号,一个子帧中的两个时隙上,虚拟到物理资源块映射的方式是不同的。
最后
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