请问一下lte下行覆盖受限信道广播信道的周期是多少

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分享两篇资料,是对LTE中上下行物理信道的精讲,讲的非常详细! 个人觉得非常受用!
个人附上目录,请各位酌情下载:
LTE下行物理信道:
LTE-TDD帧结构
下行同步信道PSS、SSS
下行参考信道(DMRS、SRS)
下行广播信道PBCH
下行控制格式指示信道PCFICH
下行控制信道PDCCH
下行HARQ指示信道PHICH
下行共享信道PDSCH
LTE上行物理信道:
时隙结构和物理资源
物理上行共享信道
物理上行控制信道
上行参考信号
物理随机接入信道
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我擦,这么经典的资料竟没有兄弟们识货!
即便你真的懂原理了,那不妨下载下来仔细看一下,你会发现你知道的差多了……!
&资料不错,帮你顶下&
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下载学习,感谢
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不错, 值得一看
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想学习LTE,觉得这个资料不错,想下载下来学习。
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这个对我们学习有用,谢谢!
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不错, 感谢.
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学习而学习:):)
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很不错,讲的很详细,多谢分享!
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谢谢分享。
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感谢楼主分享
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下行物理信道包含在这个文档么
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感谢楼主 学习学习
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先下来看看,呵呵
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我为什么下载不了?!
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谢楼主,用了。
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十分感谢,下来看看
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LTE是3GPP组织为WCDMA、TD-SCDMA等各种3G移动通信标准制定的长期演进,旨在增加系统的频谱利用率、提高数据的传输率和降低系统的传输延时。LTE标准综合了OFDM、MIMO等先进的天线传输技术,支持最大20MHz的系统带宽、超过200Mbit/s的峰值速率和仅为1毫秒的传输时间间隔,是移动通信领域的一项重大革新,已成为移动通信产业界关注的焦点。因此现阶段针对LTE系统的研究具有重大的意义。  
LTE标准物理层采用了OFDM和MIMO等关键技术来提高系统的频谱利用率,而这些关键技术的性能很大程度依赖于信道估计的精确度。针对LTE系统的信道估计技术,本文进行了...展开
LTE是3GPP组织为WCDMA、TD-SCDMA等各种3G移动通信标准制定的长期演进,旨在增加系统的频谱利用率、提高数据的传输率和降低系统的传输延时。LTE标准综合了OFDM、MIMO等先进的天线传输技术,支持最大20MHz的系统带宽、超过200Mbit/s的峰值速率和仅为1毫秒的传输时间间隔,是移动通信领域的一项重大革新,已成为移动通信产业界关注的焦点。因此现阶段针对LTE系统的研究具有重大的意义。  
LTE标准物理层采用了OFDM和MIMO等关键技术来提高系统的频谱利用率,而这些关键技术的性能很大程度依赖于信道估计的精确度。针对LTE系统的信道估计技术,本文进行了深入和系统的理论分析和研究,并完成了相关估计算法的DSP实现。  
本文首先针对无线信道的特性,分析了无线信道的建模方法,根据分析选择采用Zheng&Xiao模型作为瑞利衰落信道的仿真模型。然后根据LTE物理层采用的MIMO和OFDM等关键技术的基本原理和特点,重点研究了基于导频序列的LTE下行信道估计算法,包括LS算法、MMSE算法和LMMSE算法,同时研究了线性插值等插值算法的原理。再根据LTE标准的规定,采用协议提出的多径衰落信道模型,在不同的信道环境下,分别对各估计算法进行LTE系统信道估计的性能仿真。通过仿真,统计了各种估计算法的信道频域响应的均方误差以及误码率,比较了各种算法的性能。  
最后本文在飞思卡尔公司提供的MSC8156 DSP平台上实现了LS估计算法和线性插值算法。分析了在该DSP平台下的实现和测试方案,介绍了测试环境及测试参数,对相关算法进行了测试和验证,对比了该算法的DSP实现与MATLAB仿真的结果,统计了DSP实现的系统资源占用率和执行效率,结果证明了算法的工程可实现性。收起
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LTE下行物理信号与信道1.下行物理信号下行同步信号主同步信号(PSS)PSS主同步信号:使用ZadoffChu(ZC)序列产生,用于区别扇区号辅同步信号(SSS)SSS辅同步信号:使用伪随机序列产生,用于区别基站LTE小区、基站规划:168个基站(SSS来区分基站号),每个基站3个扇区(PSS区分扇区)。一共504个小区(PCI-PhysicalCellIdentifier),在LTE系统中进行复用。作用:UE与系统进行同步下行参考信号小区专用参考信号(CRS)CRS:用于下行信道估计,及非beamforming模式下的解调。调度上下行资源,用作切换测量。MBSFN参考信号UE专用参考信号(DRS)DRS:仅出现于波束赋型模式,用于UE解调。PRS:主要用于定位下行参考信号特点作用1:由上述特点,参考信号可以用来测量下行信道的质量作用2:位置是固定的,当一个参考信号发送时候,不能有任何其他信号发射;作用3:识别天线;2.下行物理信道(1)功能概述:物理下行控制信道(PDCCH):承载下行调度信息,用于指示PDSCH相关的传输格式,资源分配,HARQ信息等;物理下行共享信道(PDSCH):承载下行业务数据?;物理广播信道(PBCH):承载广播信息?,传递UE接入系统所必需的系统信息,如带宽,天线数目等;物理控制格式指示信道(PCFICH):一个子帧中用于PDCCH的OFDM符号数目;物理HARQ指示信道(PHICH):用于NodB向UE反馈和PUSCH相关的ACK/NACK信息,承载HARQ信息?;物理多播信道(PMCH):传递MBMS相关的数据,在支持MBMS业务时,用于承载多小区的广播信息?。(2)下行信道的映射(3)下行物理信道的处理过程.1、下行物理信道一般处理流程?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;上行链路物理信道加扰的作用是区分用户,下行链路加扰可以区分小区和信道。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。把调制后的数据流(codeword)分配到不同的层上。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。降低误码率,提高精度(分集、MIMO、波束赋形三种方式的具体实现,包括8种天线传输模式)目前的R9版本主要分了8类MIMO,下面列出这8类分别讲解下原理和适用场景。TM1,单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合。 TM2,发送分集模式:适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况。 TM3,大延迟分集:合适于终端(UE)高速移动的情况。TM4,闭环空间复用:适合于信道条件较好的场合,用于提供高的数据率传输。 TM5,MU-MIMO传输模式:主要用来提高小区的容量。 TM6,Rank1的传输:主要适合于小区边缘的情况。 TM7,Port5的单流Beamforming模式:主要也是小区边缘,能够有效对抗干扰。 TM8,双流Beamforming模式:可以用于小区边缘也可以应用于其他场景。Rel-8是7种Rel-9是8种Rel-10是9种(LTE-A)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。用户数据如何放置在RB中先放置频率列,然后放置符号列在用户数据填充过程中,避开参考信号、控制信道的RE占用;6)OFDM信号产生:为每一个天线端口产生复值的时域OFDM信号。2、下行物理信道(1)PBCHPBCH-广播信道。承载的是小区ID等系统信息用于小区收索过程。广播信息MIB在PBCH上发布MIB信息内容很少,原始的MIB只有10bit左右。包含了接入LTE系统所需要的最基本的信息:下行系统带宽PHICH资源指示系统帧号(SFN)天线信息映射在CRC的掩码当中使用mask的方式天线数目的信息等PBCH的位置时域位置:PBCH映射到每1帧的第1个子帧的第2个时隙的前4个符号频域位置:PBCH映射到中心频带的72个子载波上。传输周期:40ms,每10ms发送一个可以自解码的PBCH.(其实10ms的数据相当于将circlebuffer重复了4次)PCFICH-下行物理控制格式指示信道作用:指出控制信息(PDCCH)在资源块的什么位置、数量(即引导UE去读PDCCH信息),携带CFI(ControlFormatIndicator,是一串2进制数)信息,指示PDCCH占用的OFDM符号的数量(1,2或3);UE在接收了PCFICH后,就可以进行知道PDCCH位置,并进行PDCCH解调;采用QPSK调制,携带一个子帧中用于传输PDCCH的OFDM符号数,传输格式。PCFICH的位置在时间轴上:在PCFICH的每个子帧的Symbol0在频率轴上:固定的占用
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你可能喜欢TD-LTE上下行业务信道都是以什么为单位进... - 问通信专家
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TD-LTE上下行业务信道都是以什么为单位进行调度的?是RE还是RB?
&提问时间: 10:28&
精确的讲,业务信道资源分配单位是RBG,调度自然是以RBG为单位。
回答时间: 21:27&
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