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LTE 物理层总结
目录
物理层总结
、物理层综述
标准向 演进的路线:
什么是 ?
的需求指标
与 物理层相关的协议编号及内容
. ――LTE物理层 总体描述
一共有几层?各自的功能是什么?
层功能
—层功能 位于
物理层是如何工作的?
各层之间的接口是什么样的?
物理层的作用
与物理层相关的无线接口协议架构?
!"#$%&'!(!)*%$+&,%-$(*(,(.&$,/!*%,*#$%&$(#)'*/%-/01!,&..&0%$
物理层功能
!"#$%&'!(!)*%$+&,%-$(*(,(.&$,/!*%,*#$%&$(#)'*/%-/01!,&..&0%$
逻辑信道、传输信道和物理信道的区别、联系和功能
逻辑信道、传输信道和物理信道分别有哪些?
传输信道是如何映射到物理信道的?
的网络结构
的关键技术
宏分集的取舍
什么是多址技术,都有哪些?
、物理层相关参数:
&2.%3/01!,&.$%1(#$,%2.(,41-&$&5%*%$1
.%)"*/!11!")&.%'20/!"/%$.&0%$1
帧结构
!"#$%3 $&5%1*$#,*#$%*0-%
物理信道的划分及其传输信息

、各种物理信道结构及简介
上行共享信道 6
概述:
6 系统结构
编码的方法和参数:
基带处理过程
上变频和下变频
7 和 7
物理上行控制信道 6
概述
6 结构图
6 多格式综述
&2.%3#--($*%'6+($5&*1
6 各模块方法和参数
()调制映射与逆映射
物理随机接入信道 6
概述
随机接入的作用及其方案
(一)6 信道的频域结构
(二)时域上按无线帧、上下半帧及其上下半帧中的具体子帧给出其时域配置情
况;
6 参数配置
)前导序列发送功率配置参数
6 相关过程
下行共享信道 6
概述
6 系统结构
6 各模块方法和参数
6 相关过程
通过高层信令半静态配置,基于下述传输模式之一,接收 6
下行控制信道 6
概述
6 格式及
&2.%3#--($*%'6+($5&*1
6 时频结构
6 系统结构
&2.%3*$&)15!*&)*%))&1%.%,*!()5&14
&2.%3)*%$3,(.#5)-%$5#*&*!()-&**%$)+($1#232.(,4!)*%$.%&8%$
物理广播信道 96
概述

96 的结构
96 各模块方法和参数
&2.%35&14+($96
96 相关过程
物理多播信道 6
功能
6 结构图
6 各模块方法和参数
物理控制格式指示信道 6
6 概述
&2.%3#52%$(+ 1052(.1#1%'+($6
时频结构
6 体系结构
6 各模块方法和参数
!"#$%3('!)"+($
物理 6: 指示信道 66
66 概述
&2.%3/%+&,*($+($+$&5%1*$#,*#$%*0-%
6 体系结构
66 各模块简介
!"#$%3('!)"+($6
66 检测
&2.%3k
PHICH
+($
接收 96,包括 2!*1 信息:
、各子功能模块介绍
信道编码
信道编码综述
!"#$%3$&)1-($*,/&))%.-$(,%11!)"
&2.%31&"%(+,/&))%.,('!)"1,/%5%&)',('!)"$&*%+($,()*$(.!)+($5&*!()
9 添加 校验
,输出比特流
码块分段及码块 校验添加
L;
#52%$(+,('%2.(,41
L;
#52%$(+,('%2.(,41333向上取整,得到码块数
数据和控制信息的信道编码

&2.%3#$2(,('%!)*%$)&.!)*%$.%&8%$-&$&5%*%$1
/&))%.<#&.!*0!)+($5&*!()+($5&*1+($=!'%2&)':$%-($*1
子带宽的个数
&2.%39&1!11%<#%),%1+($>?O@,('%
/&))%.<#&.!*0!)+($5&*!()+($5&*1+($=!'%2&)'$%-($*1
/&))%.<#&.!*0!)+($5&*!()+($5&*1+($31%.%,*%'1#232&)'$%-($*1
&2.%39&1!11%<#%),%1+($>?A@,('%
速度匹配
码块级联
数据和控制信息复用
信道交织
&2.%3(.#5)1%*+($)1%$*!()(+$&)4!)+($5&*!()
&2.%3(.#5)1%*+($)1%$*!()(+6:3A!)+($5&*!()
加扰与解扰
加扰(1,$&52.!)")的概念
加扰和解扰原理:
伪随机序列的产生
9 #.*!,&1*79$(&',&1*!)".% $%<#%),0%*=($4,单频网多播7广播
调制映射和逆映射
6 信道的映射与逆映射
6 信道复用的相关知识点
6 控制信道的结构
6 信道上的调制7解调处理:
66 信道上的调制7解调处理:
其他上下行信道的调制7解调处理
传输预编码 $&)1+($5-$%,('!)"( )
层映射
空间复用技术可以大大提高信道容量,
空间分集则可以提高信道的可靠性,降低信道误码率。
96333333方案 ($ 方案 B=!*/
6333333方案 ($ 方案 B =!*/
6333333方案 ($ 方案 B =!*/
预编码
映射 物理资源映射
映射综述

资源格
资源元素
资源块
&2.%39"&-8&.#%1
组(下行,)
参考信号总述
%5('#.&*!()$%+%$%),%1!")&.+($6 的 映射
%5('#.&*!()$%+%$%),%1!")&.+($6 的 映射
&2.%3+($
数据的 映射
!"#$%38%$8!%=(+#-.!)4-/01!,&.,/&))%.-$(,%11!)"
&2.%36 ($5&*6(--!)"9!*%+!)!*!()
!"#$%3&--!)"*(-/01!,&.$%1(#$,%2.(,41+($6
、具体映射见协议()
同步信号总述:
举例和补充
和
加循环前缀()和去循环前缀()
长度:(1)常规小区的单播系统采用 #1 和66 67us的符
自适应调制和编码()
自适应技术简介:
:77 的测量
6;C
6
?
和 C 为酉矩阵,
6
;,C
6
C;
接收机
:77 的上报
实现方案:
附录
同步
是 的长度
信道估计
信道估计简介
( )最大似然准则 主要用于盲估计
插值法(还有其他插值法,综合比较后确定 '+* 插值法)
基于各类型参考信号的信道估计算法
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Frank阮
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