信道映射关系和结构
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nr带宽子载波间隔rb数映射表全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:NR(New Radio)是5G无线通信标准中的一部分,NR带宽、子载波间隔和资源块(RB)之间的映射关系对于5G网络的部署和优化至关重要。
本文将深入探讨NR带宽、子载波间隔和RB数之间的映射关系,为读者提供详实的指导和理解。
我们需要了解NR带宽、子载波间隔和RB数分别是什么概念。
NR 带宽指的是5G系统中用于传输数据的频谱范围,通常以MHz为单位表示。
子载波间隔是指在5G系统中,相邻的子载波之间的频率间隔,通常以kHz为单位表示。
而RB数是5G系统中资源的基本分配单元,用于逻辑上划分和管理频谱资源,通常以RB为单位计数。
在5G系统中,不同的NR带宽对应着不同的子载波间隔和RB数。
一般来说,NR带宽越大,对应的子载波间隔就越小,而RB数就越多。
这是因为随着NR带宽的增加,系统需要更多的子载波来支持更高的数据传输速率,因此需要更多的RB来进行资源分配。
下面我们将列出一份NR带宽、子载波间隔和RB数的映射表,供读者参考:NR带宽(MHz)| 子载波间隔(kHz)| RB数------------------|------------------------|-------5 | 15 | 2510 | 30 | 5220 | 60 | 10640 | 120 | 21780 | 240 | 433100 | 240 | 433从上表可以看出,随着NR带宽的增加,子载波间隔和RB数也相应增加。
当NR带宽为20MHz时,对应的子载波间隔为60kHz,RB 数为106个。
而当NR带宽提升至40MHz时,子载波间隔增加至120kHz,RB数也相应增加至217个。
在5G网络规划和优化中,了解NR带宽、子载波间隔和RB数之间的映射关系非常重要。
运营商可以根据实际需求选择合适的NR带宽,并据此进行子载波间隔和RB数的分配,以实现更高效的频谱利用和更快的数据传输速率。
LTE⼊门篇-7:LTE的信道信道是不同类型的信息,按照不同传输格式、⽤不同的物理资源承载的信息通道。
根据信息类型的不同、处理过程的不同可将信道分为多种类型。
重点介绍LTE的逻辑信道、传输信道、物理信道等常见的信道类型,并和3G相应的信道类型作了⽐较,通过⽐较可以加深LTE信道结构的理解。
最后给出LTE从逻辑信道到传输信道,再到物理信道的映射关系。
依据不同的货物类型,采⽤不同的处理⼯艺,选择相应的运送过程,最后保证接收⽅及时正确地接受货物。
1.信道结构1.1 信道的含义信道就是信息的通道。
不同的信息类型需要经过不同的处理过程。
⼴义地讲,发射端信源信息经过层三、层⼆、物理层处理,在通过⽆线环境到接收端,经过物理层、层⼆、层三的处理被⽤户⾼层所识别的全部环节,就是信道。
信道就是信息处理的流⽔线。
上⼀道⼯序和下⼀道⼯序是相互配合、相互⽀撑的关系。
上⼀道⼯序把⾃⼰处理完的信息交给下⼀道⼯序时,要有⼀个双⽅都认可的标准,这个标准就是业务接⼊点(Service Access Point,SAP)。
协议的层与层之间要有许多这样的业务接⼊点,以便接收不同类别的信息。
狭义的讲,不同协议之间的SAP就是信道。
1.2 三类信道LTE采⽤UMTS相同的三种信道:逻辑信道、传输信道和物理信道。
从协议栈⾓度来看,逻辑信道是MAC层和RLC层之间的,传输信道是物理层和MAC层之间的,物理信道是物理层的,如图所⽰。
逻辑信道关注的是传输什么内容,什么类别的信息。
信息⾸先要被分为两种类型:控制消息(控制平⾯的信令,如⼴播类消息、寻呼类消息)和业务消息(业务平⾯的消息,承载着⾼层传来的实际数据)。
逻辑信道是⾼层信息传到MAC层的SAP。
传输信道关注的是怎样传?形成怎样的传输块(TB)?不同类型的传输信道对应的是空中接⼝上不同信号的基带处理⽅式,如调制编码⽅式、交织⽅式、冗余校验⽅式、空间复⽤⽅式等内容。
根据对资源占有的程度不同,传输信道还可以分为共享信道和专⽤信道。
物理信道相关功能解释:专用物理信道(DPCH):DPCH用于承载来自专用传输信道(DCH)的数据公共物理信道: 是一类物理信道的总称,根据所承载传输信道的类型,它们又可进一步划分为一系列的控制信道和业务信道。
在3GPP的定义中,所有的公共物理信道都是单向的(上行或下行)主公共控制物理信道(P-CCPCH):它仅用于承载来自传输信道BCH的数据,提供全小区覆盖模式下的系统消息广播辅公共控制物理信道(S-CCPCH):它用于承载来自传输信道FACH和PCH的数据快速物理接入信道(FPACH):它不承载传输信道消息,因而与传输信道不存在映射关系。
NODE B使用FPACH来响应在UpPTS时隙收到的UE接入请求,调整UE的发送功率和同步偏移寻呼指示信道(PICH):不承载传输信道的数据,但却与传输信道PCH配对使用,用以指示特定的UE是否需要解读其后跟随的PCH信道(映射在S-CCPCH上)传输信道解释:传输信道是由L1提供给高层的服务,它是根据在空中接口上如何传输及传输什么特性的数据来定义的。
传输信道一般可分为两组:公共信道:在这类信道中,当消息是发给某一特定的UE时,需要有内识别信息;专用信道:在这类信道中,UE是通过物理信道来识别。
专用传输信道(DCH):用户携带归用户专有的实时和非实时数据,信道一经配置,就由用户独占使用公共传输信道有六种类型:BCH, FACH, PCH, RACH随机接入信道(RACH):UE使用RACH来完成上行同步的建立或传输一些数据有限的用户数据。
RACH传输信道的典型特征是信道所映射到的物理信道是一个竞争信道。
由于竞争性的存在,RACH上的数据不存在着物理复用。
前向接入信道(FACH):FACH一般用于网络响应从RACH信道上接收到的信息。
该信道也可用来传送一些短的用户数据。
广播信道(BCH):用来承载系统广播消息寻呼信道(PCH):PCH用来携带用户的寻呼信息逻辑信道:MAC层在逻辑信道上提供数据传送业务。
CQI是信道质量指示,根据理论的分析,CQI与导频Ec/Nt(UE测量得到,Nt为剔除了本小区的正交干扰)之间存在下面公式所示的关系:CQI= Ec/Nt+10lg16+MPO+Δ。
MPO(Measure Power Offset)为网络侧下发,UE通过接收信令获得:MPO=Min(13,CellMaxPower-PcpichPower-MPOConstant),MPOConstant产品默认值一般为2.5dB。
当用户处于室外宏蜂窝站点小区边缘时,非正交因子接近于1,此时Ec/Nt与EcIo基本相同。
如果小区最大发射功率配置为43dBm,导频信道功率配置为33dBm,MPOConstant取产品默认值2.5dB时,CQI与Ec/I0间的偏置约为24dB。
从实际优化的角度来讲,优化CQI的本质也就是优化Ec/I0,只是在参数配置不同的时候,目标CQI与目标Ec/I0间的偏置会有差异。
RSRP (Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率) 是LTE网络中可以代表无线信号强度的关键参数以及物理层测量需求之一.R eceived S ignal S trength I ndication接收的信号强度指示,无线发送层的可选部分,用来判定链接质量,以及是否增大广播发送强度。
对CDMA系统而言,反向链路干扰在用户接入时的影响非常明显,由于反向链路质量的下降,移动台接入过程较正常情况会显得更“漫长”甚至是造成高的接入失败,原因是正常的前向链路质量会让移动台开环功控采用较低的功率发射接入试探,而由于反向链路干扰造成BSS系统并不能正常解调接入信道消息,移动台将以Power Step步长逐步增加接入试探功率,这就使得接入过程被延长很多甚至是造成接入失败。
所以,在判断反向链路干扰的时候,结合着接入指标来共同分析可以更快的发现问题。
RSSI接收信号强度指示异常判断用户感受:接入困难或者根本无发接入,语音质量不好,严重时甚至掉话;观察终端:发射功率持续偏高(Rx+Tx>-70dBm)以上;有信号无法打电话,经过长时间接入后(20s),掉网;话统分析:载频平均RSSI在正常范围【-93,-113】之外;主分集差超过6dB;FER过高,接入成功率、软切换成功率低,掉话率高,且接入失败和掉话的原因主要为空口。
物理信道1、下行物理信道:物理下行共享信道(PDSCH) --—--——--———--—-——- 承载下行业务数据物理多播信道(PMCH)新增信道—-—-—-——--———--———在支持MBMS业务时,用于承载多小区的广播信息物理下行控制信道(PDCCH)—--—-—-—-----—-———-—承载下行调度信息物理广播信道(PBCH)新增信道—----—-———————-———- 承载广播信息物理控制格式指示信道(PCFICH)新增信道—-—-—用于指示同一子帧中PDCCH占用的符号数信息物理HARQ指示信道(PHICH)新增信道——-——----- 承载HARQ信息LTE下行信道映射:2、上行物理信道:物理上行共享信道(PUSCH)-—--—承载上行业务数据物理上行控制信道(PUCCH)———-—承载HARQ信息物理随机接入信道(PRACH)--—-—用于UE随机接入时发送preamble信息LTE下行信道映射:注:信道含义(通俗)逻辑信道=信的内容传输信道=平信、挂号信、航空快件等等物理信道=写上地址,贴好邮票后的信件3、物理层信令物理层信令主要用于携带与资源分配相关的信息以及HARQ相关信息4、物理信道的处理流程4.1、下行物理信道PDSCH一般处理流程具体如下:1)加扰:对将在一个物理信道上传输的每一个码字中的编码比特进行加扰;2)调制:对加扰后的比特进行调制,产生复值调制符号3)层映射:将复值调制符号映射到一个或者多个传输层4)预编码:将每层上的复值调制符号进行预编码,用于天线端口上的传输5)资源单元映射:将每一个天线端口上的复值调制符号映射到资源单元上6)OFDM信号产生:为每一个天线端口产生复值的时域OFDM信号4。
2、上行物理信道PUSCH的处理流程PUSCH的处理流程如下:PUSCH处理流程具体如下:1)加扰;2)对加扰的比特进行调制,生成复值符号;3)传输预编码,生成复值调制符号;4)将复值调制符号映射到资源单元;5)为每一个天线端口生成复值时域SC-FDMA信号。
1传输、逻辑、物理信道之间关系:21、逻辑信道32、MAC层在逻辑信道上提供数据传送业务,逻辑信道类型集合是为MAC层提4供的不同类型的数据传输业务而定义的。
逻辑信道通常可以分为两类:控制信5道和业务信道。
控制信道用于传输控制平面信息,而业务信道用于传输用户平6面信息。
73、其中,控制信道包括:84、广播控制信道(BCCH):广播系统控制信息的下行链路信道。
95、寻呼控制信道(PCCH):传输寻呼信息的下行链路信道。
106、专用控制信道(DCCH):在UE和RNC之间发送专用控制信息的点对11点双向信道,该信道在RRC连接建立过程期间建立。
127、公共控制信道(CCCH):在网络和UE之间发送控制信息的双向信13道,这个逻辑信道总是映射到RACH/FACH传输信道。
148、业务信道包括:159、专用业务信道(DTCH):专用业务信道是为传输用户信息的专用于16一个UE的点对点信道。
该信道在上行链路和下行链路都存在。
1710、公共业务信道(CTCH):向全部或者一组特定UE传输专用用户信18息的点到多点下行链路。
1911、2、传输信道2012、传输信道定义了在空中接口上数据传输的方式和特性。
一般分为两类:121专用信道和公共信道。
专用信道使用UE的内在寻址方式;公共信道如果需要寻22址,必须使用明确的UE寻址方式。
2313、其中,仅存在一种类型的专用信道,即专用传输信道(DCH)。
它是一个上24行或下行传输信道。
DCH在整个小区或小区内的某一部分使用波束赋形的天线进25行发射。
2614、另外,UTRA定义了六类公共传输信道:BCH, FACH, PCH, RACH, CPCH和27DSCH。
2815、广播信道(BCH):是一个下行传输信道,用于广播系统或小区特29定的信息。
BCH总是在整个小区内发射,并且有一个单独的传送格式。
3016、前向接入信道(FACH):是一个下行传输信道。
FACH在整个小区31或小区内某一部分使用波束赋形的天线进行发射。