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LTE NB-IoT序言和参考信号| NB-IoT nps、、、NRS, dmr


本页面描述了LTE NB-IoT序言(nps、普通和参考信号(NRS, dmr)用于下行和上行。它涵盖了LTE NB-IoT nps、、、NRS和dmr映射位置NB-IoT框架结构。页面描述区别NB-IoT nps nps和LTE PSS以及区别,、。

介绍:
NB-IoT框架由下行和上行通道和信号的各种功能。nps,、在序言部分用作NRS用作参考信号在下行方向。dmr用作解调参考信号的上行方向。nps和、用于帮助设备同步NB-IoT细胞。

LTE NB访问网络体系结构

图1描绘了NB-IoT架构。从eNB信号和渠道问题被称为下行通道/信号和被称为下行帧。和通道的信号从问题到eNB被称为上行通道/信号和被称为上行帧。

LTE NB物联网nps、普通

nps和、都是在特定的子帧传输基于80 ms重复间隔,上面的图2中所示。nps和、同步帮助装置来检测细胞身份号码和识别框架在80 ms重复周期信息。

NB-IoT nps

•完整形式:nps代表窄带主同步信号。
•功能:它使用设备实现在时间和频率同步。所有的细胞在同一nps NB-IoT网络使用。因此设备需要寻找nps之一。相比之下LTE网络使用三种pss。这是区别NB-IoT nps和LTE PSS。
•位置:每一帧(10 ms)由十子帧(编号0,1,2,.... 9)。nps使用子帧# 5。
•nps是序列使用碱基序列生成“p”和二进制代码“c”。碱基序列“p”是length-11频域佐的根序列指数的‘5’的nth频域元素是由以下方程。
➤p (n) = e- j * 5 *π* n (n + 1) / 11n = 0, 1 .... 10
二进制代码,c = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)

资源映射在nps副框架如下图所示。

LTE nps和、资源映射
nps参数 价值
子帧 5
子帧周期 10毫秒
序列模式周期性 10毫秒
创科实业的基本 1毫秒
副载波间距 15千赫
带宽 180千赫
航空公司

➤区别NB-IoT nps和LTE PSS:

NB-IoT、

•完整形式:、代表窄带辅助同步信号。
•功能:设备完成之后使用nps粗同步,它使用、检测细胞身份和获得更多关于框架结构的信息。
•位置:nps使用子帧数# 9所示。它有80毫秒间隔重复使用四、序列如图所示。同一组四个序列重复每80毫秒间隔。四个出现由相移θ、是有区别的ll= 33 * l / 132。仅在11个OFDM符号是用来携带、子帧。
•NB-IoT系统使用504独特PCIDs(物理细胞身份)、所示。


、参数 价值
子帧 9
子帧周期 20女士
序列模式周期性 80毫秒
副载波间距 15千赫
带宽 180千赫
航空公司

➤nps和、普通的区别:比较,nps、映射到所有12副载波的审查委员导致132年、普通使用的子帧REs。

NB-IoT评分量表

LTE NB物联网评分量表

•完整形式:NRS代表窄带参考信号。
•功能:它是用来允许设备进行下行信道估计。它还用于执行信号强度测量和质量测量在空闲模式和连接模式。
•位置:映射到特定的副载波在最后两个OFDM符号在每个槽内的子帧携带NPBCH NPDCCH或NPDSCH。以下规则适用于的映射关系。
——在所有模式,关系存在于子帧0和4副框架9中没有携带、普通。
——在独立和保护带模式,关系也出现在子帧1和3。
——在所有模式,关系存在于所有有效NB-IoT下行子帧。
•NRS符号序列生成基于细胞的身份/端口号。伪随机的正交相移编码序列用于随机化细胞之间的干扰。关系,序列重复在每10毫秒广播帧。


关系,参数 价值
子帧 任何
创科实业的基本 1毫秒
序列模式周期性 10毫秒
副载波间距 15千赫
带宽 180千赫
航空公司 任何

NB-IoT dmr

•完整形式:dmr代表解调参考信号。
•位置:它总是伴随着NPUSCH, format-1或2。它是传播NPUSCH槽。dmr的带宽相同NPUSCH有关。
•NB-IoT dmr 180 KHz的BW重用LTE dmr序列定义为一个复审委员会。新的dmr序列添加到支持NB-IoT dmr BW小于180千赫。
•多种格式,dmr正交相移编码序列。对于单频格式,15或3.75 KHz BW,使用BPSK序列。


dmr参数 价值
子帧 任何
创科实业 相关NPUSCH一样
重复 相关NPUSCH一样
副载波间距 3.75,15千赫
带宽 相关NPUSCH一样
航空公司 任何

参考:3 gpp 36系列



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