LTE名词术语
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1、 AM:acknowledge mode 确认模式2、 AMC:adaptive modulation and coding 自适应调制编码3、 AOA:angle of arrival 到达角4、 BE:best effort 尽力而为业务5、 BG:border gateway 边界网关6、 BMC:broadcast/multicast control 广播/多播控制7、 BO:buffer occupancy 缓存占用量8、 CAC:cell access control 小区接入控制9、 CFN:connection frame number 连接帧号10、CIR:carrier interference ratio 载干比11、CM:connection management 接续管理12、CQI:channel quality indicator13、C-RNTI:connection-radio network temporary identifier 基站eNodeB分给连接状态用户的临时标识号,用于资源调度。
14、CTCH:common traffic channel 公共业务信道15、DOA:direction of arrival 到达方向16、DPCH:dedicated physical channel 专用物理信道17、DRD:直接重试18、DRNC:drift radio network control 漂移RNC。
19、DSCH:下行共享信道20、DTCH:专用业务信道21、DwPCH:下行导频信道22、DwPTS:下行导频时隙23、EBB:基于特征值的波束赋形24、ECGI:Utran cell global identifier 全球小区识别码25、FACH:forward access channel 前向接入信道26、FP:frame protocol 帧协议27、GBR:保证比特速率28、GUTI:全球唯一临时标识码29、MM:移动性管理30、NAS:non-access stratum 非接入层31、PF:proportional fairness 比例公平32、PO:paging occasion 寻呼块出现时刻33、P-RNTI:寻呼RNTI34、RA-RNTI:随机接入时的RNTI。
问题描述:为什么要从3G向LTE演进?问题答复:LTE(Long Term Evolution)是指3GPP组织推行的蜂窝技术在无线接入方面的最新演进,对应核心网的演进就是SAE(System Architecture Evolution)。
之所以需要从3G演进到LTE,是由于近年来移动用户对高速率数据业务的要求,同时新型无线宽带接入系统的快速发展,如WiMax的出现,给3G系统设备商和运营商造成了很大的压力。
在LTE系统设计之初,其目标和需求就非常明确:降低时延、提高用户传输数据速率、提高系统容量和覆盖范围、降低运营成本:•显著的提高峰值传输数据速率,例如下行链路达到100Mb/s,上行链路达到50Mb/s;•在保持目前基站位置不变的情况下,提高小区边缘比特速率;•显著的提高频谱效率,例如达到3GPP R6版本的2~4倍;•无线接入网的时延低于10ms;•显著的降低控制面时延(从空闲态跃迁到激活态时延小于100ms(不包括寻呼时间));•支持灵活的系统带宽配置,支持1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz带宽,支持成对和非成对频谱;•支持现有3G系统和非3G系统与LTE系统网络间的互连互通;•更好的支持增强型MBMS;•系统不仅能为低速移动终端提供最优服务,并且也应支持高速移动终端,能为速度>350km/h 的用户提供100kbps的接入服务;•实现合理的终端复杂度、成本、功耗;•取消CS域,CS域业务在PS域实现,如VOIP;MBMS 则是“Multimedia Broadcast Multicast Service”的简称,中文名是“多媒体广播多播业务”。
问题描述:LTE扁平网络架构是什么?问题答复:●LTE的接入网E-UTRAN由eNodeB组成,提供用户面和控制面;●LTE的核心网EPC(Evolved Packet Core)由MME,S-GW和P-GW组成;●eNodeB间通过X2接口相互连接,支持数据和信令的直接传输;●S1接口连接eNodeB与核心网EPC。
LTE介绍与网络架构LTE(Long-Term Evolution),即长期演进技术,是第四代移动通信标准。
它是3GPP(Third Generation Partnership Project)组织制定的全球统一标准,旨在提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更高的系统容量,以满足不断增长的移动通信需求。
LTE网络架构主要由以下几个部分组成:用户终端(UE)、基站子系统(eNB)、核心网络(Core Network)和运营商网络。
首先是用户终端,即智能手机、平板电脑或其他支持LTE技术的设备。
用户终端与LTE网络进行通信,发送和接收数据。
其次是基站子系统(eNB),它由一台或多台基站控制器和一组基站天线组成。
基站子系统用于与用户终端进行通信,传输数据和控制信号。
核心网络是网络的核心部分,它提供网络管理和控制功能。
核心网络包括多个网络元素,如移动交换中心(MSC)和数据网关(SGW)。
移动交换中心负责处理语音通信,数据网关则负责处理数据传输。
运营商网络是LTE网络的运营者,它由多个基站子系统和核心网络组成。
运营商网络提供网络覆盖和服务,并负责管理用户终端的接入和连接。
LTE网络架构中的一个重要概念是分组交换。
与之前的电路交换网络不同,LTE网络采用了分组交换技术,将数据分成小的数据包进行传输。
这种架构有助于提高数据传输速率和系统容量,并降低网络延迟。
在LTE网络中,数据传输的基本单位是无线帧(Radio Frame)。
每个无线帧由多个子帧(Subframe)组成,每个子帧由多个时隙(TimeSlot)组成。
时隙是最小的单位,用于传输数据和控制信号。
在每个时隙中,数据和控制信号可以同时传输,从而实现高效的通信。
此外,LTE网络采用了多天线技术,即MIMO(Multiple-Input-Multiple-Output)。
MIMO技术使用多个天线进行数据传输和接收,可以提高系统容量和数据传输速率,并改善网络覆盖范围。
LTE术语缩写全称翻译1xRTT CDMA2000 1x Radio Transmission T echnology CDMA2000 1X无线传输技术AC Alternating Current 交流电AC Access Class (of the USIM) 访问类(USIM )ACI Adjacent Channel Interference 邻道干扰ACIR Adjacent Channel Interference Ratio 邻道干扰比ACK Acknowledgement (in HARQ protocols) 确认(HARQ协议)ACL Adjacent Channel Leakage 邻道泄漏ACLR Adjacent Channel Leakage power Ratio 相邻信道泄漏功率比ACP Adjacent Channel Power 邻道功率ACRR Adjacent Channel Rejection Ratio 邻道抑制比ACS Adjacent Channel Selectivity 邻道选择性aGW E-UTRAN Access Gateway E - UTRAN接入网关AM Acknowledged Mode 确认模式AMBR Aggregate Maximum Bit Rate 总计最大比特率AMC Adaptive Modulation and Coding 自适应调制和编码AMD AM Data AM数据AMN Artificial Mains Network 人工电源网络A-MPR Additional Maximum Power Reduction 附加的最大功率减少量ANR Automatic Neighbour Relation 自动邻区关系AP Application Protocol 应用协议ARQ Automatic Repeat Request 自动重复请求AS Access Stratum 接入层ASN.1 Abstract Syntax Notation One 抽象语法符号ATT Attenuator 衰减器AWGN Additive White Gaussian Noise 加性高斯白噪声B Bottom RF channel (for testing purposes) 底部的RF信道(用于测试目的)BCCH Broadcast Control Channel 广播控制信道BCD Binary Coded Decimal 二进制编码的十进制BCH Broadcast Channel 广播信道BPSK Binary Phase Shift Keying 二进制相移键控BS Base Station 基站BSIC Base transceiver Station Identity Code 基站收发信机站识别码BSR Buffer Status Report 缓冲区状态报告BSS Base Station System 基站系统BTS Base Transceiver Station 基站收发信台BW Bandwidth 带宽C/I Carrier-to-Interference Power Ratio 载波- 干扰功率比CA Carrier Aggregation 载波聚合CACLR Cumulative ACLR 累积的ACLRCAZAC Constant Amplitude Zero Auto-Correlation 幅度恒定零相关CCCH Common Control CHannel 公共控制信道CCCH SDU Common Control Channel SDU 公共控制信道SDU CCE Control Channel Element 控制信道单元CCO Cell Change Order 小区更改命令CCTrCH Coded Composite Transport Channel 编码组合传输信道CDD Cyclic delay diversity 循环延迟分集CDF Cumulative Distribution Function 累积分布函数CDMA Code Division Multiple Access 码分多址CDN Coupling/Decoupling Network 耦合/去耦网络CEPT European Conference of Postal andTelecommunications Administrations欧洲邮政和电信主管部门会议CFI Control Format Indicator 控制格式指示CFN Connection Frame Number 连接帧号CID Cell-ID (positioning method) 小区ID (定位方法)CID Context Identifier 上下文标识符CIF Carrier Indicator Field 载波指示区CMAS Commercial Mobile Alert Service 商业移动警报服务CMC Connection Mobility Control 连接移动性控制CN Core Network 核心网CP Control Plane 控制平面CP Cyclic Prefix 循环前缀CPICH Common Pilot Channel 公共导频信道CPICH Ec/No CPICH received energy per chip divided by the power density inthe band CPICH的每码片接收能量除以频带内的功率密度C-plane Control Plane 控制平面CQI Channel Quality Indicator 信道质量指示CRC Cyclic Redundancy Check 循环冗余校验C-RNTI Cell RNTI 小区无线网络临时标识CRS Cell-specific Reference Signal 小区固有的参考信号CS Circuit Switched 电路交换域CSFB CS fallback CS回退、语音回落CSG Closed Subscriber Group 封闭用户组CSI Channel-State Information 通道状态信息CSI-IM CSI-interference measurement CSI干扰测量CW Continuous Wave (unmodulated carrier wave) 连续波(未调制载波)DAI Downlink Assignment Index 下行分配索引DC Direct Current 直流DCCH Dedicated Control Channel 专用控制信道DCI Downlink Control Information 下行链路控制信息DFT Discrete Fourier Transformation 离散傅立叶变换DFTS DFT Spread OFDM DFT扩频OFDMDiffServ Differentiated Service 区分服务DL Down Link (From BTS to UE) 下行链路(从基站到UE )DL Downlink (Forward Link) 下行(前向链路)DL-SCH Downlink Shared Channel 下行共享信道DM-RS Demodulation reference signal 解调参考信号DPCCH Dedicated Physical Control Channel 专用物理控制信道DPCH Dedicated Physical Channel 专用物理信道DRB (user) Data Radio Bearer (用户)数据无线承载DRX Discontinuous Reception 不连续接收DTCH Dedicated Traffic Channel 专用业务信道DTT Digital Terrestrial Television 地面数字电视DTX Discontinuous Transmission 不连续发射DUT Device Under Test 被测设备DwPTS Downlink Pilot Time Slot 下行导频时隙E Extension bit 扩展位EAB Extended Access Barring 扩展访问限制EARFCN E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number E-UTRA绝对无线电频道号码ECC Electronic Communications Committee 电子通信委员会ECCE Enhanced control channel element 增强的控制信道单元ECEF Earth-Centered Earth-Fixed 地心地球固定ECGI E-UTRAN Cell Global Identifier E-UTRAN小区全球标识ECI Earth-Centered-Inertial 地心惯性E-CID Enhanced Cell-ID (positioning method) 增强小区的ID (定位法)ECM EPS Connection Management EPS连接管理EEC Ethernet Equipment Clock 以太网设备时钟EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service 欧洲地球同步导航覆盖服务EHPLMN Equivalent Home PLMN 等效归属PLMNEMC Electromagnetic Compatibility 电磁兼容性EMM EPS Mobility Management EPS移动性管理ENB Evolved Node B 演进基站eNB E-UTRAN NodeB E - UTRAN基站EP Elementary Procedure 基本过程EPA Extended Pedestrian A model 扩展行人模型EPC Evolved Packet Core 分组核心演进EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel 增强的物理下行链路控制信道EPRE Energy Per Resource Element 每资源粒子携带能源EPS Evolved Packet System 演进分组系统EPS Bearer Evolved Packet System Bearer 演进分组系统承载E-RAB E-UTRAN Radio Access Bearer E-UTRAN无线接入承载ERC European Radiocommunications Committee 欧洲无线电通讯委员会EREG Enhanced resource-element group 增强资源元素组ESD ElectroStatic Discharge 静电放电ESM EPS Session Management EPS会话管理E-SMLC Enhanced Serving Mobile Location Centre 增强服务移动定位中心E-TM E-UTRA Test Model E- UTRA试验模型ETU Extended Typical Urban model 扩展城市典型模型ETWS Earthquake and Tsunami Warning System 地震和海啸预警系统EUT Equipment Under Test (UE or UE with ancillaries) 被测设备(UE或UE与辅助设备)E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 演进的通用陆地无线接入网络EV A Extended Vehicular A model 增强的车辆模型EVM Error Vector Magnitude 误差矢量幅度FCC Federal Communications Commission 美国联邦通信委员会FDD Frequency Division Duplex 频分双工FDM Frequency Division Multiplexing 频分复用FFS For Further Study 为进一步研究FFT Fast Fourier Transformation 快速傅立叶变换FI Framing Info 帧信息FIR Finite Impulse Response 有限冲激响应FLOOR Mathematical function used to …round down? i.e. to the nearestinteger having a lower value 使用数学函数“向下取整”,即具有一个较低的值最接近的整数FMS First missing PDCP SN 最初缺少的PDCP SNFRC Fixed Reference Channel 固定参考信道FSTD Frequency-Shift Time Diversity 频移时间多样性GAGAN GPS Aided Geo Augmented Navigation GPS辅助地理增强导航GBR Guaranteed Bit Rate 保证比特率GERAN GSM/EDGE Radio Access Network GSM/ EDGE无线接入网络GLONASS GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (Engl.: GlobalNavigation Satellite System) (Engl. :全球导航卫星系统)GMSK Gaussian Minimum Shift Keying 高斯最小频移键控GNSS Global Navigation Satellite System 全球导航卫星系统GP Guard Period (for TDD operation) 卫队周期(TDD的操作)GPS Global Positioning System 全球定位系统GSM Global System for Mobile communication 全球移动通信系统GSM-R GSM for Railways 铁路GSMGTP GPRS Tunnelling Protocol GPRS隧道协议GUMMEI Globally Unique MME Identifier 全球唯一MME标识HARQ Hybrid Automatic Repeat Request 混合自动重复请求HD-FDD Half- Duplex FDD 半双工FDDHFN Hyper Frame Number 超帧号HI HARQ indicator HARQ指示符HO Handover 交接HPLMN Home PLMN 归属PLMNHRPD CDMA2000 High Rate Packet Data CDMA2000高速分组数据HSDPA High Speed Downlink Packet Access 高速下行分组接入IANA Internet Assigned Number Authority 互联网编号分配机构ICIC Inter-Cell Interference Coordination 小区间干扰协调ICS In-Channel Selectivity 信道选择性ID Identity 标号IDC In-Device Coexistence 设备共存IDFT Inverse Discrete Fourier Transform 离散傅立叶逆变换IE Information element 信息单元IETF Internet Engineering Task Force 互联网工程任务组IMSI International Mobile Subscriber Identity 国际移动用户识别码IoT Interference rise over thermal noise 热噪声的干扰上升超过IP Internet Protocol 互联网协议IQ In-phase - Quadrature phase 同相- 正交相位ISM Industrial, Scientific and Medical 工业,科学和医疗ITU International T elecommunications Union 国际电信联盟ITU R Radiocommunication Sector of the ITU 国际电联无线电通信部门Iuant E-Node B internal logical interface between the implementationspecific O&M function and the RET antennas and TMAs control unit function of theE-Node B E- Node B的内部执行特定的O&M功能的RET天线的TMA控制单元的E -Node B的功能之间的逻辑接口IXIT Implementation eXtra Information for Testing 实现额外的测试信息kB Kilobyte (1000 bytes) 千字节(1000字节)L1 Layer 1 (physical layer) 第1层(物理层)L2 Layer 2 (data link layer) 第2层(数据链路层)L3 Layer 3 (network layer) 第3层(网络层)LA Local Area 位置区LB Load Balancing 负载平衡LB Loop Back 环回LCG Logical Channel Group 逻辑信道组LCR Low Chip Rate 低码片速率LCS LoCation Services 位置服务LCS-AP LCS Application Protocol LCS应用协议LI Length Indicator 长度指示LISN Line Impedance Stabilizing Network 线路阻抗稳定网络LMU Location Measurement Unit 位置测量单元LNA Low Noise Amplifier 低噪声放大器LPP LTE Positioning Protocol LTE定位协议LPPa LTE Positioning Protocol Annex LTE定位协议附件LSF Last Segment Flag 最后一节标志LTE Long Term Evolution 长期演进M Middle RF channel (for testing purposes) 中心RF信道(用于测试目的)MAC Media Access Control 媒体访问控制MAC-I Message Authentication Code for Integrity 完整性的消息认证码MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service 多媒体广播组播服务MBMS Multimedia Broadcast and Multicast Service 多媒体广播和多播服务MBR Maximum Bit Rate 最大比特率MBSFN Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network多媒体广播多播服务单频网MC Monte-Carlo 蒙特卡洛MCC Mobile Country Code 移动国家代码MCCH Multicast Control Channel 多播控制信道MCE Multi-cell/multicast Coordination Entity Multi-cell/multicast协调实体MCH Multicast channel 多播信道MCL Minimum Coupling Loss 最小耦合损耗MCS Modulation and Coding Scheme 调制和编码方案MDT Minimization of Drive Tests 小型路测MIB Master Information Block 主信息块MIMO Multiple Input Multiple Output 多输入多输出MM Mobility Management 移动性管理MME Mobility Management Entity 移动性管理实体MNC Mobile Network Code 移动网络代码MO Mobile Originating 移动发起MO-LR Mobile Originated Location Request 移动发起定位请求MOP Maximum Output Power 最大输出功率MPR Maximum Power Reduction 最大功率减少MR Medium Range 中等范围MRB MBMS Point to Multipoint Radio Bearer MBMS点对多点无线承载M-RNTI MBMS RNTI MBMS RNTIMRO Mobility Robustness Optimisation 移动健全优化MRP Mouth Reference Point (artificial head) 参考点(人工头)MSAP MCH Subframe Allocation Pattern MCH子帧分配模式MSI MCH Scheduling Information MCH调度信息MSR Maximum Sensitivity Reduction 最大灵敏度降低MT Mobile Terminating 移动终端MTCH MBMS Traffic Channel MBMS业务信道MT-LR Mobile Terminated Location Request 移动终端的位置请求N/A Not Applicable 是否适用NACC Network Assisted Cell Change 网络辅助小区变化NACK Non-Acknowledgement 非确认NAS Non Access Stratum 非接入层NCC Next Hop Chaining Counter 下一跳链接计数器NDS Network Domain Security 网络域安全NH Next Hop key 下一跳键NI-LR Network Induced Location Request 网络引导位置请求NNSF NAS Node Selection Function NAS节点选择功能NR Neighbour cell Relation 邻区关系NRT Neighbour Relation Table 邻居关系表OBW Occupied Band Width 占用带宽OCNG OFDMA Channel Noise Generator OFDMA信道噪声发生器OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex 正交频分复OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access 正交频分多址接入OOB Out-Of-Band 输出波段OOB Out-of-band 带外PA Power Amplifier 功率放大器PAPR Peak-to-Average Power Ratio 峰- 均功率比PB Pass Band 通带PBCH Physical Broadcast Channel 物理广播信道PBR Prioritised Bit Rate 优先速率PC Power Control 功率控制PCCH Paging Control Channel 寻呼控制信道P-CCPCH Primary Common Control Physical Channel 主公共控制物理信道PCell Primary Cell 主小区PCFICH Physical Control Format Indicator Channel 物理控制格式指示信道PCH Paging channel 寻呼信道PCI Physical Cell Identifier 物理小区标识PDCCH Physical Downlink Control Channel 物理下行链路控制信道PDCP Packet Data Convergence Protocol 分组数据汇聚协议PDSCH Physical Downlink Shared Channel 物理下行链路共享信道PDU Protocol Data Unit 协议数据单元P-GW PDN Gateway PDN网关PHICH Physical Hybrid ARQ Indicator Channel 物理混合ARQ 指示信道PHR Power Headroom Report 功率余量报告PHY Physical layer 物理层PICS Protocol Implementation Conformance Statement 协议实现一致性声明PIXIT Protocol Implementation eXtra Information for T esting 协议实现附加测试信息PLMN Public Land Mobile Network 公用陆地移动网PMCH Physical Multicast channel 物理多播信道PMI Precoding Matrix Indicator 预编码矩阵指示灯PPP Point to Point Protocol 点对点协议PRACH Physical Random Access channel 物理随机接入信道PRB Physical Resource Block 物理资源块P-RNTI Paging RNTI 寻呼RNTIPRS Positioning Reference Signal 定位参考信号PS Packet Switched 分组交换PS Physical Slot 物理插槽PSC Packet Scheduling 分组调度PSD Power Spectral Density 功率谱密度PSS Primary Synchronization Signal 主同步信号PSS_RA PSS-to-EPRE ratio for the channel PSS 信道PSS的PSS - EPRE比率PTAG Primary Timing Advance Group 首要时序组PTI Precoding Type Indicator 预编码类型指标PUCCH Physical Uplink Control Channel 物理上行链路控制信道PUSCH Physical Uplink Shared Channel 物理上行链路共享信道QAM Quadrature Amplitude Modulation 正交幅度调制QCI Quality of service Class Identifier. 服务质量等级标识。
LTE一些基本概念子载波:LTE采用的是OFDM技术,不同于WCDMA采用的扩频技术,每个symbol占用的带宽都是3.84M,通过扩频增益来对抗干扰。
OFDM则是每个Symbol都对应一个正交的子载波,通过载波间的正交性来对抗干扰。
协议规定,通常情况下子载波间隔15khz,Normal CP(Cyclic Prefix)情况下,每个子载波一个slot 有7个symbol;Extend CP情况下,每个子载波一个slot有6个symbol。
下图给出的是常规CP情况下的时频结构,从竖的的来看,每一个方格对应就是频率上一个子载波。
RB(Resource Block):频率上连续12个子载波,时域上一个slot,称为1个RB。
如下图左侧橙色框内就是一个RB。
根据一个子载波带宽是15k可以得出1个RB的带宽为180kHz。
RE(Resource Element):频率上一个子载波及时域上一个symbol,称为一个RE,如下图右下角橙色小方框所示。
LTE中REG和CCE概念REG是Resource Element Group的缩写,一个REG包括4个连续未被占用的RE。
REG主要针对PCFICH 和PHICH速率很小的控制信道资源分配,提高资源的利用效率和分配灵活性。
如下图左边两列所示,除了RS信号外,不同颜色表示的就是REG。
CCE是Control Channel Element的缩写,每个CCE由9个REG组成,之所以定义相对于REG较大的CCE,是为了用于数据量相对较大的PDCCH的资源分配。
每个用户的PDCCH只能占用1,2,4,8个CCE,称为聚合级别。
如下图所示:资源的分组:RE(Resource Element)为最小的资源单位,时域上为一个符号,频域上为一个子载波。
RB(Resource Block)为业务信道资源分配的资源单位,时域上为一个时隙,频域上为12个子载波。
REG(Resource Element Group)为控制信道资源分配的资源单位,由4个RE组成。
UMTS ----- (Uni versal Mobile Telecom muni cati ons System) ,通用移动通信系统。
UMTS是国际标准化组织3GPP制定的全球3G标准之一。
它的主体包括CDMA接入网络和分组化的核心网络等一系列技术规范和接口协议3GPP--- (3rd Generation Partnership Project )成立于1998年12月,是一个无线通信技术的标准组织,由一系列的标准联盟作为成员(Orga ni zatio nal Partners )。
目前有ARIB(日本),CCS(中国),ETSI (欧洲),ATIS (美洲), TTA (韩国),and TTC (日本)等。
VoLTE—(Voice Over LTE, LTE网络直传):该方案基于IP多媒体子系统(IMS)网络,配合GSMAE PRDR.92中制定的在LTE控制和媒体层面的语音服务标准。
使用该方案意味着语音将以数据流形式在LTE网络中传输,所以无需调用传统电路交换网络,旧网络将无需保留。
PC&- Policy and Chargi ng Con trol -- 策略和计费控制PCR--- Policy and Chargi ng Rule Fun ctio n-- 策略和计费控制单元HSS (Home Subscriber Server :归属用户服务器。
负责存储IMS用户的相关信息及其相关业务信息。
DRA---(Diameter Rout ing Age nt ,路由代理)EPC (Evolved Packet Core )演进的核心网MME ---- (Mobility Management Entity )移动管理实体MME是一个信令实体,主要负责移动性管理、承载管理、用户的鉴权认证、SGW 和PGV的选择等功能;SGWA Servi ng GW 服务网关SGW终结和E-UTRAN勺接口,主要负责用户面处理,负责数据包的路由和转发等功能,支持3GPP不同接入技术的切换,发生切换时作为用户面的锚点PGW PDN Gateway( PND-- Packet Data Network )PGW终结和外面数据网络(如互联网、IMS等)的SGi接口,是EPS锚点,即是3GPP与non-3GPP网络间的用户面数据链路的锚点,负责管理3GPF和non-3GPP间的数据路由,管理3GPP接入和non-3GPP接入(如WLAN WiMAX?)间的移动,还负责DHCP策略执行、计费等功能分组核心演进(EPC)方案是一套全IP产品系列,旨在帮助运营商通过采用无线长期演进(LTE)技术来提供先进的移动宽带服务。
eNodeB术语文档版本01发布日期2013-04-28版权所有 © 华为技术有限公司 2013。
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读者对象本文档主要适用于以下工程师:l网络规划工程师l eNodeB安装员l现场工程师l系统工程师l网络值班员l站点维护员l网络操作员l网管工程师内容简介1 数字2 A3 B4 C5 D6 E7 F8 G9 H10 I11 J12 K13 L14 M15 N16 O17 P18 Q19 R20 S21 T22 U23 V24 W25 X26 Y27 Z约定符号约定在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。
通用格式约定命令行格式约定图形界面元素引用约定键盘操作约定鼠标操作约定目录前言 (ii)1 数字 (1)2 A (2)3 B (4)4 C (5)5 D (8)6 E (10)7 F (12)8 G (14)9 H (16)10 I (17)11 J (19)12 K (21)13 L (22)14 M (24)15 N (26)16 O (27)17 P (28)18 Q (30)19 R (31)20 S (33)21 T (36)22 U (38)23 V (39)24 W (40)25 X (42)26 Y (44)27 Z (46)术语 1 数字1数字1xCS IWS3GPP2 1xCS 电路域交换回落网络方案(Circuit Switched Fallback InterworkingSolution Function for 3GPP2 1xCS)3倍数据加密标准3DES(即Triple DES)是DES向AES过渡的加密算法(1999年,NIST将3-DES指定为过渡的加密标准),是DES的一个更安全的变形。
TDD—LTE的功能和特征概述整个TDD-LTE网络由核心网(EPC Evolved Packet Core),接入网(eNodeB),用户设备(UE)三部分组成。
核心网(EPC)又由MME(Mobility Management Entity, 负责信令处理部分),SGW(Serving Gateway ,负责本地网络用户数据处理部分),PGW(PDN Gateway,负责用户数据包与其他网络的处理)三部分组成。
网络接口:S1接口(eNodeB与EPC之间),X2接口(eNodeB之间),UU接口(eNodeB与UE之间)eNodeB功能:无线资源管理相关的功能,包括无线承载控制、接纳控制、连接移动性管理、上/下行动态资源分配/调度等;IP头压缩与用户数据流加密;UE附着时的MME选择;提供到S—GW的用户面数据的路由;寻呼消息的调度与传输;系统广播信息的调度与传输;测量与测量报告的配置。
MME功能:寻呼消息分发,MME负责将寻呼消息按照一定的原则分发到相关的eNodeB;安全控制;空闲状态的移动性管理;EPC承载控制;非接入层信令的加密与完整性保护。
SGW功能:承载用户平面数据包;支持由于UE移动性产生的用户平面切换。
PGW功能:用户数据包的过滤和检查用户IP分配物理层技术:上行采用了OFDMA,下行采用SC—FDMA。
每个子载波占15Khz.可调控的带宽:1.4/3/5/10/15/20 MHz,可以根据现有的带宽资源进行灵活配置.LTE单系统网络架构载波带宽RB数量1。
463155251050157520100带宽与RB(Resource Block)数量对应关系LTE中频率和时间资源RB(Resource Block):LTE中基本的资源单位,频域上由宽为12个子载波组成(共7*15Khz),时域上占用7个符号长度(共0。
5ms),所以每个RB里有84个符号。
每个符号里包含的比特数量由基带调制方式决定:QPSK每个符号包含2bit;16QAM每个符号包含4个bit;64QAM每个符号包含6个bit。
Field Description eNodeBID基站号eNodeB ID eNodeBName基站名字eNodeB name SectorID扇区ID Sector ID Local CellID本地小区ID Local CellID CellID小区ID Cell IDEARFCN 演进行绝对无限频率信道号Carrier frequencyPCI物理小区标识Physical cell IDLongitude经度LongitudeLatitude纬度LatitudeAzimuth方位角Azimuth (degree)eNodeBType基站类型eNodeB typeCellName小区名Cell nameDowntilt下倾角Downtilt (degree)E-DownTilt电子下倾角Internal E-downTilt (degree)M-DownTilt机械下倾角Machine downTilt angle (degree) GroudHeight天线挂高Antenna height above the ground Altitude海拔Antenna altitudeAntennaType天线类型Antenna typeAntennaGain天线增益Antenna gainH-Beamwidth水平半功率角Width of horizontal half-power beam V-Beamwidth垂直半功率角Width of vertical half-power beam FeederType馈线类型Feeder typeFeederLength馈线长度Feeder lengthActiveStatus激活状态Whether the cell is available Outdoor室外Outdoor stationTMA塔放Tower mounted amplifierTAC跟踪区码Tracking Area CodeAREA区域Value Mandatory (Yes/No) Data type: character string.YesData type: character string.YesData type: character string.YesData type: character string.YesData type: integer. Range: 0 to 65535.YesData type: integer. Range: 0 to 65535.YesData type: integer. Range: 0 to 503.YesData type: double. Range: -180.0 to 180.0.YesData type: double. Range: -90.0 to 90.0.YesData type: integer. Range: 0 to 360.YesData type: character string. Value: Macrocell and Microcell.NoData type: character string.NoData type: float. Range: 0 to 90.NoData type: float. Range: 0 to 90.NoData type: float. Range: 0 to 90.NoData type: float.NoData type: float.NoData type: character string.NoData type: float.NoData type: float. Range: 0 to 90.NoData type: float. Range: 0 to 90.NoData type: character string.NoData type: float.NoData type: character string.NoData type: character string.NoData type: character string.NoData type: integer. Range: 0 to 65535.NoRemarkused for connecting test point to Cell used for connecting test point to Cell used for showing test point position used for showing test point position。
移动通信一些专业术语移动通信一些专业术语移动通信是指通过无线电技术或其他无线通信技术实现的移动通信系统。
移动通信领域涉及到许多专业术语,下面将介绍一些常见的术语。
1. GPRSGPRS(General Packet Radio Service)是一种无线通信技术,基于全球通信系统(GSM)标准,并提供包交换数据传输。
它允许移动设备通过无线网络发送和接收数据,如互联网和电子邮件。
2. CDMACDMA(Code Division Multiple Access)是一种无线通信技术,它基于码分多址技术。
CDMA允许多个用户使用同一个频率带宽,通过将每个用户的信号编码为不同的码,从而实现用户之间的区分和通信。
3. 3G3G(第三代移动通信技术)是一种移动通信技术,提供高速数据传输和高质量语音通信。
它支持各种增强的移动应用,如视频通话、高速互联网访问和流媒体服务。
4. 4G4G(第四代移动通信技术)是一种更高级别的移动通信技术,提供更高的数据传输速度和更低的延迟。
它支持更多的用户和更复杂的应用,如高清视频和增强现实。
5. 5G5G(第五代移动通信技术)是目前最新的移动通信技术。
它提供了更高的传输速度、更低的延迟、更大的网络容量和更高的可靠性。
5G被认为将推动无线通信的发展,支持更多的智能设备和创新应用,如物联网和自动驾驶。
6. LTELTE(Long Term Evolution)是一种移动通信标准,用于实现4G无线通信。
它提供了更高的数据传输速度和更低的延迟,为用户提供更好的网络体验。
7. VoLTEVoLTE(Voice over LTE)是一种在LTE网络上进行语音通话的技术。
与传统的语音通话方式相比,VoLTE提供更高的音质和更快的接通时间。
8. MIMOMIMO(Multiple-Input Multiple-Output)是一种在移动通信中使用的天线技术。
它通过使用多个发射和接收天线,使信号传输更可靠和效率更高。
术语数字1+1备份一种备份模式。
其中两个组件互为镜像。
当主用组件发生故障时,备用组件可以立即接管当前任务,从而保证系统业务不中断。
1000BASE-T使用双绞线电缆的1000Mbit/s以太网规范,每段距离限制100米。
3G见3rd Generation; 第三代。
3GPP3rd Generation Partnership Project; 第三代合作伙伴计划3rd Generation (3G); 第三代ITU定义的第三代数字无线技术,3G技术将以144kbit/s~2Mbit/s的速度传输数据,而2G技术的数据传输速率仅为9.6kbit/s~19.2kbit/s。
802.11nWi-Fi联盟在802.11a/b/g后面发布的一个无线传输标准协议。
802.11n是802.11协议族的一个新协议,支持2.4GHz和5GHz两个频段,为WLAN接入用户提供更高的接入速率(802.11a/g速率达到54Mbps,802.11n可达300Mbps),802.11n支持MIMO 技术,通过增加带宽和提高信道利用率两种方式来提高通讯速率。
802.1X基于客户端/服务器的访问控制和认证协议。
它可以限制未经授权的用户/设备通过接入端口访问LAN/WLAN。
当客户端与AP关联后,是否可以使用AP提供的无线服务要取决于802.1X的认证结果。
如果客户端能通过认证,就可以访问WLAN中的资源;如果不能通过认证,则无法访问WLAN中的资源。
8PSK8 Phase Shift Keying; 八进制移相键控AAA见Access Agent; 接入代理。
AAA见Authentication, Authorization and Accounting; 认证、授权和计费。
AAL2ATM Adaptation Layer type 2; ATM适配层类型2ABBAnalog BaseBand; 模拟基带ACAlternating Current; 交流电ACK见ACKnowledgement; 应答消息。
LTE是什么意思
LTE就是网络制式的意思,它是3G与4G技术之间的一个过渡,是加强版的3G技术。
随着发明者在后期对这项技术的不断升级演进,后续版本已成为了真正的4G。
lte提供的网络比3G的网络速度更快,更稳定,能够为移动设备用户提供更高的网络容量和速度,lte能提供更高的峰值数据传输速率,随着在世界范围内的广泛影响力逐渐加强,越来越多的企业使用lte技术。
LTE改进并增强了3G 的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。
在20MHz频谱带宽下能够提供下行326Mbit/s与上行86Mbit/s的峰值速率。
改善了小区边缘用户的性能,提高小区容量和降低系统延迟。
在版本方面,LTE主要包括两种版本:即TD-LTE和LTE FDD两种制式。
两种制式是根据之前不同的2、3G网络来进行选择性应用。
比如中国移动,采用的是TD-LTE,是因为TE-LTE可以很好的和中国移动自主研发的3G网络兼容。
而联通和电信则可能采用是两种版本的结合,或者是使用其中的一种。
LTE常用术语1.隧道隧道是一种逻辑点到点连接的技术,其叠加在IP网上,所以他的传输与下层IP网无关。
这个特点使他可以通过封装技术可以传输多种协议。
常见的隧道机制有:IP/IP GRE L2TP IPSec MPLS等。
隧道由以下三大功能:复用(通过建立多个并行隧道,或者分多个逻辑隧道,满足多个客户同时且相互隔离传送数据流)多协议传送:L2TP隧道可以通过包头域指明被PPP封装的协议类型。
IP/IP隧道无法做到。
IPsec 可以通过信令部分(IKE)做到帧排序2. 下行同步信号包括那些信号以及切换分为哪三个阶段?我答:下行同步信号包括主同步信号和辅同步信号切换分为切换准备,切换执行,切换完成三个阶段3.LTE ANR的过程中,UE通过什么信道获得邻区的GCI信息我答:LTE ANR的过程中,UE通过BCH信道获得邻区的GCI信息4.UE开机流程包括哪几个方面以及MIMO传输模式包括哪几种我答:UE开机流程包括PLMN选择,小区选择,位置注册三个方面MIMO传输模式分为MU-MIMO和SU-MIMO 两种模式5.:LTE系统协议中RLC层和MAC层对数据作用?我答:LTE系统协议中RLC层对数据进行分段MAC层对数据进行复用6.LTE协议规定UE的最大发射功率是多少以及LTE共支持多少个终端等级我答:LTE协议规定UE的最大发射功率是23dbmLTE共支持5个终端等级7.CINR,CNR,SINR,SNR 参数介绍我答:CINR: Carrier to Interference plus Noise Ratio(载波与干扰和噪声比)CNR:??Carrier to Noise Ratio(载噪比)SINR: Signal??to Interference plus Noise Ratio(信号与干扰和噪声比)SNR:??Signal??Noise Ratio(信噪比)CINR:载干噪声功率比CNR:载噪功率比以上的定义主要是针对接收机前端的,这时接收信号还没有很好地解调等等,有用信号部分还没有完全从载波中提取出来SNR:信噪功率比SINR:信干噪声功率比Eb/No:比特能量与噪声功率谱密度之比。
LTE名词解释Field DescriptioneNodeBID基站号eNodeB IDeNodeBName基站名字eNodeB nameSectorID扇区ID Sector IDLocal CellID本地⼩区ID Local CellIDCellID⼩区ID Cell IDC arrier frequencyEARFCN演进⾏绝对⽆限频PCI物理⼩区标识Physical cell IDLongitude经度LongitudeLatitude纬度LatitudeAzimuth⽅位⾓Azimuth (degree)eNodeBType基站类型eNodeB typeCellName⼩区名Cell nameDowntilt下倾⾓Downtilt (degree)E-DownTilt电⼦下倾⾓Internal E-downTilt (degree)M-DownTilt机械下倾⾓Machine downTilt angle (degree) GroudHeight天线挂⾼Antenna height above the ground Altitude海拔Antenna altitudeAntennaType天线类型Antenna typeAntennaGain天线增益Antenna gainH-Beamwidth⽔平半功率⾓Width of horizontal half-power beam V-Beamwidth垂直半功率⾓Width of vertical half-power beam FeederType馈线类型Feeder typeFeederLength馈线长度Feeder lengthActiveStatus激活状态Whether the cell is available Outdoor室外Outdoor stationTMA塔放Tower mounted amplifierTAC跟踪区码Tracking Area CodeAREA区域Value Mandatory (Yes/No) Data type: character string.YesData type: character string.YesData type: character string.YesData type: character string.YesData type: integer. Range: 0 to 65535.YesData type: integer. Range: 0 to 65535.YesData type: integer. Range: 0 to 503.YesData type: double. Range: -180.0 to 180.0.YesData type: double. Range: -90.0 to 90.0.YesData type: integer. Range: 0 to 360.YesData type: character string. Value: Macrocell and Microcell.NoData type: character string.NoData type: float. Range: 0 to 90.NoData type: float. Range: 0 to 90.NoData type: float. Range: 0 to 90.NoData type: float.NoData type: float.NoData type: character string.NoData type: float.NoData type: float. Range: 0 to 90.NoData type: float. Range: 0 to 90.NoData type: character string.NoData type: float.NoData type: character string.NoData type: character string.NoData type: character string.NoData type: integer. Range: 0 to 65535.NoRemarkused for connecting test point to Cell used for connecting test point to Cell used for showing test point position used for showing test point position。
LTE知识点整理LTE(Long Term Evolution)是一种4G(第四代)移动通信技术,它是一种高速无线宽带技术,旨在提供更快的数据传输速率,更低的网络时延和更高的系统容量。
下面是关于LTE的一些重要知识点的整理。
1.技术特点:- 高速数据传输:LTE支持下行数据传输速率高达100 Mbps,上行数据传输速率高达50 Mbps。
-低延迟:LTE网络的时延低于100毫秒,适用于实时交互性应用,如语音通话和实时游戏。
-宽频带:LTE网络使用20MHz或更宽的频带,提供更高的系统容量和数据吞吐量。
-高频段:LTE运营商可以利用高频段频谱进行部署,使其覆盖范围更广,并提供更高的系统容量。
-全IP网络:LTE网络基于全IP技术,使数据传输更加高效和灵活。
2.架构:- 用户面(U-plane):负责传输用户数据,包括语音、视频和网页浏览等。
用户面中最重要的组件是无线基站(eNodeB)和用户终端设备(UE)。
- 控制面(C-plane):负责控制信令传输和各种网络管理功能。
控制面中的核心组件是移动核心网络(EPC),包括MME(移动管理实体)、SGW(服务网关)和PGW(数据网关)等。
-自组织网络(SON):为LTE网络的部署、配置和优化提供自动化功能,提高网络性能和效率。
3.多天线技术:-MIMO(多输入多输出):通过在发射端和接收端使用多个天线,提高数据传输速率和系统容量。
LTE支持2x2MIMO和4x4MIMO等配置。
- Beamforming(波束成形):将信号聚焦在特定的方向上,提供更好的覆盖范围和信号质量。
波束成形可以在发射端和接收端进行。
4.频段:-FDD(频分双工):LTE-FDD使用不同的频谱进行上下行数据传输,上行和下行之间有固定的频谱间隔,适用于现有的GSM和UMTS频段。
-TDD(时分双工):LTE-TDD通过在相同频段上不同时间间隔地进行上下行数据传输,适用于新的高频段频谱。
LTE是什么?LTE能干什么?LTE的概念LTE:Long Term Evolution,长期演进。
LTE也被通俗地称为3.9G,具有100Mbps的数据下载能力,被视作从3G向4G演进的主流技术。
(摘自百度百科)实际上,LTE与SAE是3GPP当年的两大演进计划,其中LTE负责无线空口技术演进,SAE负责整个网络架构的演进。
LTE的相关术语E-UTRAN:Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network,LTE的接入网;EPC: Evolved Package Core,LTE的核心网;SAE: System Architecture Evolution,系统架构演进;EPS:Evolved Packet System,演进的分组系统,EPS = E-UTRAN + EPC。
LTE的必然性1、保持 3GPP与WIMAX的竞争优势2、顺应宽带移动数据业务的发展需要•移动通信的数据化,宽带化,IP化大趋势•高吞吐率需要更高的频谱效率以及更大的带宽•低时延的用户体验需要扁平化的网络架构这几方面促成了LTE的出现。
LTE的设计目标1、提高速率峰值速率(20MHz带宽):下行100Mbps,上行50Mbps;能为速度>350km/h的用户提供100kbps的接入服务;2、降低时延控制面时延:从驻留态转为激活态小于100ms,从休眠态转为激活态小于50ms;用户面时延:最小可达到5ms(单向);增加对实时业务的支持,简化业务连接建立的时延,连接建立的时间要求小于200ms;3、提高容量提高了频谱效率,下行链路5(bit/s)/Hz,(3--4倍于R6版本的HSDPA);上行链路2.5(bit/s)/Hz,是R6版本HSUPA的2--3倍。
4、增强覆盖改善小区边缘用户的性能;支持最大100Km半径的小区覆盖;5、部署灵活支持1.25MHz-20MHz间的多种系统带宽,实际上可支持1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10Mhz, 15Mhz, 20MHz,并支持“paired”和“unpaired”的频谱分配。
LTE整理知识点LTE技术是目前移动通信技术的主流,并且被广泛应用于4G网络。
下面是关于LTE技术的整理知识点。
1. LTE的全称是长期演进技术(Long-Term Evolution),它是一项为了提高无线网络性能、容量和覆盖范围的技术演进。
2.LTE的目标是提供高质量、高速率和低延迟的移动宽带通信服务。
3. LTE的基站被称为eNodeB,它负责无线信号的传输和接收,同时还负责与移动终端设备之间的通信和数据传输。
4.LTE网络采用OFDMA(正交频分多址)和SC-FDMA(单载波频分多址)技术,以提供高速率和高容量的数据传输。
5.LTE网络的主要频段是700MHz、800MHz、1800MHz、2100MHz和2600MHz等。
6.LTE网络支持多天线技术(MIMO),通过增加天线数目可以提高网络容量和覆盖范围。
7.LTE网络支持多个调制解调器(MCU),可以同时传输多个数据流,提高网络的吞吐量。
8.LTE网络支持双通道技术,即上行和下行通道可以同时使用,提高网络的容量和速率。
9.LTE网络提供了多种QoS(服务质量)保证机制,以满足不同应用的需求,如视频流媒体、语音通话和实时游戏等。
10. LTE网络支持IP(Internet Protocol)承载,可以直接与Internet连接,实现无缝的互联互通。
11.LTE网络支持移动性管理,可以实现平滑的切换和运营商间的漫游。
12.LTE网络支持组播和广播服务,可以实现实时的流媒体和应急通信。
13. LTE网络可以支持LTE-Advanced(LTE-A),提供更高的速率、更大的网络容量和更强的性能。
14.LTE网络可以与其他移动通信技术(如GSM、CDMA和WiMAX等)进行互操作,实现网络的平滑演进。
15.LTE技术在应用方面广泛应用于移动宽带、物联网和工业控制等领域,为人们的生活和工作提供了更加便捷和高效的通信服务。
综上所述,LTE技术是目前移动通信技术的主流,具有高速率、高容量、低延迟和良好的移动性管理等特点。
TDD-LTE的功能和特征概述整个TDD-LTE网络由核心网(EPC Evolved Packet Core),接入网(eNodeB),用户设备(UE)三部分组成。
核心网(EPC)又由MME(Mobility Management Entity, 负责信令处理部分),SGW(Serving Gateway , 负责本地网络用户数据处理部分),PGW(PDN Gateway,负责用户数据包与其他网络的处理)三部分组成。
网络接口:S1接口(eNodeB与EPC之间),X2接口(eNodeB之间),UU接口(eNodeB与UE之间)eNodeB功能:无线资源管理相关的功能,包括无线承载控制、接纳控制、连接移动性管理、上/下行动态资源分配/调度等;IP头压缩与用户数据流加密;UE附着时的MME选择;提供到S-GW的用户面数据的路由;寻呼消息的调度与传输;系统广播信息的调度与传输;测量与测量报告的配置。
MME功能:寻呼消息分发,MME负责将寻呼消息按照一定的原则分发到相关的eNodeB;安全控制;空闲状态的移动性管理;EPC承载控制;非接入层信令的加密与完整性保护。
SGW功能:承载用户平面数据包;支持由于UE移动性产生的用户平面切换。
PGW功能:用户数据包的过滤和检查用户IP分配物理层技术:上行采用了OFDMA,下行采用SC-FDMA。
每个子载波占15Khz。
可调控的带宽:1.4/3/5/10/15/20 MHz,可以根据现有的带宽资源进行灵活配置。
LTE单系统网络架构载波带宽RB数量1.4 63 155 2510 5015 7520 100带宽与RB(Resource Block)数量对应关系LTE中频率和时间资源RB(Resource Block):LTE中基本的资源单位,频域上由宽为12个子载波组成(共7*15Khz),时域上占用7个符号长度(共0.5ms),所以每个RB里有84个符号。
每个符号里包含的比特数量由基带调制方式决定:QPSK 每个符号包含2bit;16QAM每个符号包含4个bit;64QAM每个符号包含6个bit。
RB 资源块LTE RRM无线资源管理模块:1.Radio Admission Control无线准入控制2.Packet Scheduler分组调度3.Power Control功率控制4.AMC自适应编码控制5.MIMO 多天线TDD帧与信道配置LTE信道配置下行物理信道:PBCH物理广播信道,PDSCH物理下行共享信道,PMCH物理多播信道,PDCCH物理下行控制信道,PCFICH物理控制格式指示信道,下行同步信号,下行参考信号。
PSS主同步信号:用于5ms的帧同步,UE通过PSS获取物理层小区ID(physical layer cell ID),PSS主同步信号使用三种不同的ZC根序列。
SSS辅同步信号:指示帧号SF,10ms帧同步,指示物理层小区ID组(physical layer cell ID Group)。
PCI(physical Cell Id)= 3*physical layer cell ID Group + physical layer cell ID(参数phyCellId: physical Cell Id,LNCEL小区级;0~503;步长1)RS下行参考信号包括:CELL-SPECIFIC RS 用于信道估计和移动测量以及UE辅助功能包括时间频率捕捉,小区物理ID验证,CP保护间隔验证;UE-SPECIFIC RS 用于波束赋形。
PBCH:携带主要的系统消息(MIB),时域:紧邻同步信道以10ms为周期重传4次,频域:位于系统带宽中央的72个子载波,包括下行带宽配置,PHICH信道配置,下行天线端口配置。
24bit的MIB消息内容通过CRC 校验,信道编码,速率匹配产生共1920bit系统消息。
PCFICH:携带CFI控制格式指示,指示时域上PDCCH信道的占用的符号长度。
CFI=1,2,3 分别表示时域上PDCCH 信道占用长度为1,2,3符号数。
PHICH:用于传送HARQ ACK/NACK信令(正确接收或者重传指示)(参数PhichDur:PHICH信道时域上占用的符号长度1/1~3,LNCEL小区级参数,normal C(0)的情况下取1,Extend CP(1)情况下取1~3;默认normal cp(0)取1)(参数phichRes:定义PHICH组的数量,LNCEL小区级参数,N=1/6(0),1/2(1),1(2),2(3);步长1;默认1/6(0))PHICH 组的数量:()⎡⎤8/DL RB g groupPHICHN N N =(取上限,g N 就是phichRes 的配置的值,DLRB N 就是下行带宽RB 数量,此公式用于normal cp 的情况)PDCCH :根据PCFICH 信道指示,配置占用的符号数,用来上下行共享信道的调度安排。
PDSCH : 承载了下行用户数据,寻呼消息,SIB 消息。
上行:PUSCH 物理上行共享信道,PUCCH 物理上行控制信道,PRACH 物理随机接入信道,DRS 下行解调参考信号,Sounding 参考信号。
PUCCH 和PUSCH 位置PUCCH :位于频段两侧,频域上两侧共占用4个RB 资源,时域上占用每个时隙(子帧)。
用于指示下行数据ACK 和NACK ,传送调度请求,指示CSI (channel state information )。
根据格式类型不同type ,传送长度不同的消息。
CSI 内容包括CQI (channel quality indicator ),RI (Rank indicator 矩阵秩指示,用于MIMO 的信道估计),PMI (预编码矩阵指示,用于多天线)。
PRACH :用于随机接入。
PUSCH :承载用户数据,捎带CQI 。
DRS :解调参考信号用于上行信道估计和测量。
SRS :eNode 根据SRS 来分配调度上行信道,在每个子帧最后的RE 位置,像梳子一样间隔发送,不同UE 采用码分的方式区分。
SRS 位置●控制对象和系统消息广播结构MIB:每40ms为周期循环一次SIB1:每80ms为周期循环一次SIB2~SIB7:循环周期由SIB1中参数设置MIB和SIB中的内容指示●随机接入和准入控制UE的三种状态:UE状态转移图EMM_DEREG: UE未向核心网注册EMM_REG: UE已经在核心网注册ECM_IDLE:UE和eNodeB之间处于非连接状态ECM_CONNECT:UE和eNodeB间处于连接状态小区内UE标识随机接入实现的基本功能:1.申请上行资源2.与eNodeB间的上行时间同步竞争接入过程场景:1.从RRC-IDLE状态到RRC-CONNECT的状态转换,即RRC连接过程,如初始接入和TAU更新2.无线链路失败后的初始接入,即RRC 连接重建过程3.在RRC-CONNECTED状态,未获得上行同步但需发送上行数据和控制信息或虽未上行失步但需要通过随机接入申请上行资源非竞争接入过程场景:1.在RRC-CONNECTED状态,从服务小区切换到目标小区2.在RRC-CONNECTED状态,未获得上行同步但需接收下行数据3.在RRC-CONNECTED状态,UE位置辅助定位需要,网络利用随机接入获取时间提前量(TA: Timing Advance)基于竞争的随机接入过程,UE随机选择preamble码发起:基于非竞争的随机接入,UE根据eNB的指示,在指定的PRACH上使用指定的Preamble码发起随机接入PREAMBLE码产生于ZC序列,每个小区固定分配64个PREAMBLE码。
(参数raNondedPreamb,非专用preamble码的总数,小区级参数LNCEL,4(0),8(1),12(2),16(3),20(4),24(5),28(6),32(7),36(6),40(9),44(10),48(11),52(12),56(13),60(14),64(15);步长1;默认值40(9))数据承载为DRB,通过eNB为其分配的PDSCH来;承载信令承载通过SRB,LTE中有三类SRB:SRB0:承载RRC消息,映射到CCCH信道;SRB1:承载RRC消息,也可承载NAS消息,映射到DCCH信道;SRB2:承载NAS 消息,映射到DCCH信道;UE的RRC连接未建立时,由SRB0承载RRC信令;SRB2未建立时,由SRB1承载NAS 信令。
(参数maxNumRrc:在这个小区中能够建立RRC连接最大UE的数目;0…400;步长1;默认值190)(参数maxNumActUE:在这个小区中能够建立DRB承载最大UE的数目;0…190;步长1;默认值80)对于切换用户,包括同频切换和异频切换的用户,eNodeB都会预留一部分资源为其提供RRC连接建立和DRB 承载建立。
●无线承载控制和DRX/DTX 管理类似2G,在LTE中也有DRX和DTX的机制,主要目的为了节省手机的电池能量。
UE会更根据自己的IMSI 来监听相应帧号SFN,来获取寻呼消息。
●LTE 移动性管理对无线移动通信系统来说,用户从开机到最终接受服务,通常都需要经过如下图所示的几步,LTE也不例外。
第一步就是小区搜索和选择,也就是用户开机后首先要找到一个合适的小区驻留下来;第二步通过读取系统消息获取到系统带宽、随机接入参数等相关信息;第三步就是根据用户需要,进行随机接入之后可以享受服务。
小区搜索主要包括以下三步:1.通过搜索主同步信号(PSS)获得时隙(slot)同步;2.通过搜索从同步信号(SSS)获得帧同步;3.通过前两步可以确定物理小区ID(PCI)Tracking area (TA) 类似于2G/3G中的Location/Routing area。
Tracking Area Identity = MCC (Mobile Country Code), MNC (Mobile Network Code) and TAC (Tracking Area Code).UE离开其驻留的TA区,将引起TA更新流程当UE处于ECM_Connected状态,移动切换通过网络侧控制发生,并且在UE的协助之下。
UE向eNodeB发送测量报告,协助其判断切换决定。
切换流程切换准则和参数类似于3G,测量报告采用事件报告的方式,目前实现的有切换时间有A3事件(有更好的小区),A5事件(服务小区劣化)。
由于X2接口的存在,实现了在切换时实现了不丢包的目标。
上下行调度3GPP没有规定调度的策略,各个厂家根据自己对网络认识,在eNodeB中实现相应的调度策略。