lte的特殊時隙配置有哪些方式
『壹』 以下哪個特殊時隙配置所支持的理論覆蓋距離最大
影響TD-LTE最大覆蓋半徑的有幾個因素:
1.CP配置對覆蓋距離的影響
OFDM技術能有效克服頻域上自身的干擾問題,但是無法克服由於多徑時延造成的符號間干擾(ISI)和子載波正交性破壞問題。多徑時延表現為信號經過無線信道後發生的較大時延及幅度衰減。對此,在TD-LTE系統中,在每個OFDM符號之前加入循環前綴CP。只要各徑的多徑時延與定時誤差之和不超過CP長度,就能保證接收機積分區間內包含的各子載波在各徑下的整數波形,從而消除多徑帶來的符號間干擾和子載波間的干擾(ICI)。
正常CP:正常CP有7個OFDM符號,第1個OFDM符號的CP長度是5.21μs,第2到第7個OFDM符號的CP長度是4.69μs。正常CP可以在1.4km的時延擴展范圍內提供抗多徑保護能力,適合於市區、郊區、農村以及小區半徑小於5km的山區環境。
擴展CP:擴展CP有6個OFDM符號,每個OFDM符號的CP長度均是16.67μs。擴展CP可以在10km的時延擴展范圍內提供抗多徑保護能力,適合於覆蓋距離大於5km的山區環境以及需要超遠距離覆蓋的海面和沙漠等環境。
2. GP配置對覆蓋距離的影響
TD-LTE系統利用時間上的間隔完成雙工轉換,但為避免干擾,需預留一定的保護間隔(GP)。GP的大小與系統覆蓋距離有關,GP越大,覆蓋距離也越大。GP主要由傳輸時延和設備收發轉換時延構成,即:
GP=2×傳輸時延+TRx-Tx,Ue (1)
最大覆蓋距離=傳輸時延*c (2)
其中c是光速。TRx-Tx,Ue為UE從下行接收到上行發送的轉換時間,該值與輸出功率的精確度有關,典型值是10μs——40μs,在本文中假定為20μs。
『貳』 TD-LTE如果採用室外D頻段組網,一般時隙配置為2:1:2,特殊時隙配置為(10:2:2)
D頻段採用frame config2,5ms的配比為2:1:2是2下行,1特殊frame,2上行
特殊frame採用7,每個特殊frame共14個符號,配比為10:2:2
當然,還可以使用其他的配置和組合,只不過中國移動選定了這個配置,那麼中移動全網的D頻段都要使用這個組合。
『叄』 LTE有哪兩種幀結構,分別適用於哪種雙工模式
LTE的確有兩種幀結構,叫做第一類幀結果,第二類幀結構。
兩種結構,都是10ms一個無線幀。
1>第一類幀結構,主要用於FDD-LTE,頻分復用雙工。它的一個無線幀是10ms,分為10個子幀,每個子幀有分為2個時隙。每個時隙根據CP長度的不用,分為6或者7個OFDM符號長度。
2>第二類幀結構,主要用於TDD-LTE,時分復用雙工。它的一個無線幀也是10ms,但是分為兩個5ms的半幀,每個為5ms。這5ms又可以分為上行子幀,下行子幀,或者特殊子幀,總共5個子幀。
為什麼LTE要使用兩種不同的幀結構呢?
這主要是由於LTE可以採用不同的復用技術,即TDD和FDD。集中FDD,由於上行和下行分開在不同的頻段,所以從時域上面看,每個子幀都可以上傳和下載。所以一個無線幀,分10子幀,每個子幀若干符號。
而對於TDD而言,就沒有這么簡單。由於上行和下行使用的同一個頻段,那麼為了避免上下行沖突,必須規定好這段時間傳上行,那段時間傳下行。所以,TDD-LTE裡面,顯然不能和FDD一樣,它必須指明當前子幀是上下行屬性。另外,很重要的一點,由於上下行要切換,子幀的中間必須有一個保護間隔。所以,TDD裡面,還有一個特殊子幀。其中,特殊子幀裡面,有可以分DwPTS(用於下行),GP(保護間隔)和UpPTS(用於上行)。
『肆』 LTE TDD幾種特殊子幀模式有什麼用處
這個跟TDS是一樣的,GP是保護時隙,UPPTS是上行的,DWPTS是下行的,上下行時隙就是用於上下行同步了,GP是用於保護,具體來說,下行同步時讓DWPTS發完,防止對上行形成干擾,上行同步時為了防止UP提前發射對上行形成干擾,與TDS不同的是,TDL的特殊子幀有多種配比法,只要總體為1MS就可以了,最重要的一點區別是:DWPTS攜帶超過9個符號時就可以攜帶數據了,這一點是TDS所不具備的。
『伍』 lte上下行子幀/特殊子幀配置中,為了與td時隙對齊,需要配置為哪個組合
LTE中子幀配比為1,特殊子幀配比7是配比索引的意思。
時隙配比為config1,即上:下=2:2.1個無線幀10ms里有4個下,4個上。對於PDSCH調度來說就需要4次。
特殊子幀配置7,即特殊子幀配比為10:2:2.根據協議規定DwPTS大於9可以用做下行傳輸數據信息。
每秒即1000ms,也就是100個無線幀。下行的PDSCH的調度次數最多則為4*100+2*100=600。
總共是14個OFDM符號,配置不同,DwPTS,GP,UpPTS所佔的OFDM符號數目不同。
『陸』 td-lte的特殊子幀包括三個時隙,它們是以下哪幾個
RB(Resource Block):頻率連續一二載波域slot稱一RB圖左側橙色框內RB根據載波帶寬一5k一RB帶寬一吧0kHz RE(Resource Element):頻率載波及域symbol稱RE圖右角橙色框所示 載波:LTE採用OFDM技術同於WCDMA採用擴頻技術每symbol佔用帶寬都三.吧四M通擴頻增益抗干擾OFDM則每Symbol都應交載波通載波間交性抗干擾協議規定通情況載波間隔一5khzNormal CP(Cyclic Prefix)情況每載波slot漆symbol;Extend CP情況每載波slot陸symbol圖給規CP情況頻結構豎看每格應頻率載波 CP(Cyclic Prefix)文譯循環前綴包含OFDM符號尾部重復CP主要用抗實際環境徑干擾加CP由於徑導致延擴展影響載波間交性造符號間干擾 一CCE=9REG=三陸R
『柒』 lte 特殊子幀配置,怎麼計算的
正常的cp情況下,每個subframe是14個symbol,那麼吧這14個symbol分別分給dwpts,switchpoint,upts,按比例,就是特殊子幀配比,比如常用的10:2:2,3:9:2,9:3:2等
『捌』 lte的特殊時隙配置有以下哪些
10:2:2 3:9:2這兩個是現網中在用的
『玖』 TD-LTE的幀配比有哪些
一共7種,0-6最常用的是1和2
LTE分兩種不同的雙工方式,這個不同最直接的就是對於空中介面無線幀結構的影響,因為FDD採用頻率來區分上、下行,其單方向的資源在時間上是連續的;而TDD則採用時間來區分上、下行,其單方向的資源在時間上是不連續的,而且需要保護時間間隔,來避免兩個方向之間的收發干擾,所以LTE分別為FDD和TDD設計了各自的幀結構。
『拾』 lte特殊子幀配比ssp5 ssp6什麼意思
上下行幀配比和特殊子幀配比的配置沒有必然聯系,
當前中移動要求的tdd系統流行支持的config1和2,支持的特殊子幀配比是5,6,7
那麼網內現在可配置的搭配就是
config1/ssp5
config1/ssp6
config1/ssp7
config2/ssp5
config2/ssp6
config2/ssp7