LTE物理层| eNodeB和问题在LTE物理层
这个LTE物理层涵盖eNodeB和问题物理层发射机模块根据LTE标准。通过LTE物理层PDSCH通道模块的处理已被描述。
作品简介:phy层即物理层用于携带上层信息。这是MAC层之间的接口即层2和RF(射频)收发器。它位于第一层OSI的堆栈。它使用有线或无线传输媒介的上层信息。phy层的通用功能如下。
•它转换MAC层格式按介质使用合适的格式。
•它增加了选举委员会(前向纠错)功能,使接收机的误差修正。
•它执行调制和解调功能分别在发射机和接收机。
请参考体育与MAC所提及的功能区别phy层和mac层。
有不同的MAC层帧在LTE下行(PDSCH、PDCCH PBCH)和上行(开环,PUSCH PUCCH)。物理层是用来处理这些渠道。
LTE物理层eNodeB发射机
以下图描绘了LTE物理层发射机的一部分eNodeB即LTE基站。LTE eNodeB类似于基站等其他技术Wimax, GSM等eNodeB物理层由信道编码、速率匹配,扰频器,映射器,层映射,pre-coding,资源元素映射器,ofdm模块。CRC是附加到数据从MAC层之前通过PHY层。
让我们理解LTE物理层与下行共享信道的例子(原理图)。如图为eNodeB发射机上层数据传输块的形式输入到物理层。
首先传输块通过CRC编码,我们将使用24位CRC的方法。如果位超过6144位的数量然后分成小块。然后turbo编码。Turbo编码是一种级联编码,由两个卷积编码器与某些交错。速率匹配作为速率协调员前和成功之间的块,它使用一个缓冲区。使用调制是QAM。然后通过一个OFDM调制器。同一DL-SCH通道处理图如下所示。
儿童权利公约
循环冗余校验(儿童权利公约在交通阻塞)用于错误检测。整个传输块用来计算CRC校验位。传输块除以循环发电机多项式生成24奇偶校验位。这些奇偶校验位附加到传输块的结束。多项式如下:
G (x) = x24+ x23+ x18+ x17+ x14+ x11+ x10+ x7+ x6+ x5+ x4+ x3+ x + 1
分割和CRC 2:如果输入块大小大于6144位,是分裂成小块。再次执行CRC和冗余的奇偶校验位是附加到每个产生的小块。同时,填料添加的代码块大小匹配一组有效的块大小涡轮码的输入。
Turbo编码
组成编码器使用卷积编码器。第一个组成部分编码器的输入是输入比特流涡轮编码块。第二个组成部分编码器的输入是输出的QPP分界,输入序列的置换版本。
速率匹配和调制
速率匹配块与所需的代码创建了一个输出比特流率。速率匹配算法能产生任意率。比特流涡轮编码器的交叉集合创建一个循环缓冲区紧随其后。位的选择和穿刺缓冲区创建一个输出比特流率与所需的代码。
物理渠道:实际的传输
每个物理(体育)通道对应一组资源元素携带信息的时频网格从更高的层次。做一个物理信道的基本实体资源要素和资源块。资源元素是一个副载波在一个OFDM符号,通常这可以携带一个(或两个空间多路复用)调制符号(s)。一个资源块是资源的集合元素和在频域这是最小的量子资源可以分配。传输通道需要映射到实际的物理通道。
PDSCH通道进行用户数据来自更高的层。DL-SCH相关联。它有各种各样的步骤,比如爬,调制映射器,层映射器,预编码、资源映射和OFDM调制。
如图,忙于生产一块炒位从输入位根据的关系方程。
^ = b + c国防部2
b ^表示炒,b表示输入比特,c表示加扰序列。
调制输入的位的值映射到复杂的调制符号指定的调制方案。PDSCH即有三种调制方案。QPSK(正交相移键控),16 qam(正交调幅)和64 qam(正交调幅)。层映射器将数据序列的层数。预编码用于multi-antenna无线通信传输。在传统的单个流波束形成,同样的信号发出的每个传输天线以适当的权重(并获得阶段),接收的信号功率最大化输出。资源映射块地图符号的实际数据,参考信号和控制信息符号象征某种资源网格中资源元素。
LTE Phy层问题发射机
上面的图描述了LTE物理层模块问题发射机部分。LTE问题类似于用户终端等其他技术Wimax, GSM等。它由信道编码的速率匹配,扰频器,映射器,改变预编码器,资源元素映射器和SC-FDMA。CRC是附加到数据传递到PHY之前。
LTE教程相关链接
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