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» 【HAPPY LTE 一】PBCH檢測和系統(tǒng)消息讀取
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【HAPPY LTE 一】PBCH檢測和系統(tǒng)消息讀取
zhouyingchuan52
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發(fā)表于 2015-04-21 23:00:30
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小區(qū)搜索過程之后,
UE
已經(jīng)與小區(qū)取得下行同步,得到小區(qū)的
PCI
(
Physical Cell ID
)以及檢測到系統(tǒng)幀的
timing
(即
10ms timing
)。接著,
UE
需要獲取到小區(qū)的系統(tǒng)信息(
System Information
),這樣才能知道該小區(qū)是如何配置的,以便接入該小區(qū)并在該小區(qū)內(nèi)正確地工作。小區(qū)會不斷地廣播這些系統(tǒng)信息。
系統(tǒng)信息是小區(qū)級別的信息,即對接入該小區(qū)的所有
UE
生效。系統(tǒng)信息可分為
MasterInformationBlock
(
MIB
)和多個
SystemInformationBlock
(
SIB
),每個系統(tǒng)信息包含了與某個功能相關的一系列參數(shù)集合。系統(tǒng)信息類型包括:
圖
2-1
圖2-1
MIB
和
SIB
消息信道映射
[attach]319526[/attach]
小區(qū)是通過邏輯信道
BCCH
向該小區(qū)內(nèi)的所有
UE
發(fā)送系統(tǒng)信息的。
從
圖
2-1
可以看出,邏輯信道
BCCH
會映射到傳輸信道
BCH
和
DL-SCH
。其中,
BCH
只用于傳輸
MIB
信息,并映射到物理信道
PBCH
;
DL-SCH
用于傳輸各種
SIB
信息,并映射到物理信道
PDSCH
。
各種系統(tǒng)消息歸類如
圖
2-2
圖2-2
各種系統(tǒng)消息歸類
[attach]319527[/attach]
并不是所有的
SIB
都必須存在。例如對于運營商部署的基站而言,就不需要
SIB9
;如果某小區(qū)不提供
MBMS
,就不需要
SIB13
。
有
3
種類型的
RRC
消息用于傳輸系統(tǒng)信息:
MIB
消息、
SIB1
消息、一個或多個
SI
消息。如
圖
2-3
圖2-3
3
種發(fā)送系統(tǒng)消息類型
[attach]319528[/attach]
PBCH
物理層過程
l
PBCH
只攜帶
MIB
消息
l
PBCH
使用
QPSK
調(diào)制
l
頻域上映射到中心
72
個子載頻,
6
個
RB
l
時域上位
4
個符號,占用子幀
0
上
圖2-4
PBCH
物理層過程
[attach]319529[/attach]
圖2-5
PBCH
結(jié)構
[attach]319530[/attach]
PBCH
的
24bit
數(shù)據(jù)經(jīng)過物理層編碼后為
1920bit
。
PBCH
的物理層過程先不在這里敘述。我們先說簡單的。后面會慢慢解釋上面的過程。
[attach]319531[/attach]
圖2-6
BCH24bit
和經(jīng)過物理層編碼后的映射到
PBCH
上的
1920bit
[attach]319532[/attach]
MIB
消息
MIB
消息是在
BCH
上傳輸,映射到
PBCH
物理信道上。
從
RRC
信令中可以看到,在
BCH
傳輸,如下
圖
2-7
圖2-7
MIB
在
BCH
上傳輸
[attach]319533[/attach]
對于
MIB
而言,除了
RRC
消息(
MasterInformationBlock
)里所帶的信息外,它還有額外一些信息要告訴
UE
。本節(jié)所要介紹的,就是小區(qū)會通過
MIB
告訴
UE
哪些信息,以及
UE
是如何檢測到這些信息的。
UE
通過檢測
PBCH
,
還
能得到以下信息:
l
通過接收到的
MasterInformationBlock
可以知道小區(qū)的
下行系統(tǒng)帶寬
、
PHICH
配置
、系統(tǒng)幀號(
System Frame Number
,
SFN
。更確切地說,獲取到的是
SFN
的高
8
位
,最低
2
位需要在
PBCH
盲檢時得到,這會在后面介紹)。
l
小區(qū)特定的天線端口(
cell-specific antenna port
)的數(shù)目:
1
或
2
或
4
。
l
用于
L1/L2 control signal
(包括
PCFICH
、
PHICH
、
PDCCH
)的傳輸分集模式(
transmit-diversity scheme
)
:
PBCH
和
L1/L2 control signal
都只能使用單天線傳輸或傳輸分集,如果使用傳輸分集,
PBCH
和
L1/L2 control signal
會使用相同的多天線傳輸分集模式。
把
BCH
傳輸限制在
72
個中心的子載波,而不考慮小區(qū)的下行系統(tǒng)帶寬的原因在于:
UE
在接收
BCH
時并不知道小區(qū)的下行系統(tǒng)帶寬。因此
UE
在第一次接收
BCH
時,可以假定小區(qū)的下行系統(tǒng)帶寬等于可能的最小下行系統(tǒng)帶寬(
6
個
RB
,對應
72
個子載波)。在解碼了
MIB
后,
UE
就能從
MIB
中得到實際的下行系統(tǒng)帶寬。
MIB
在
40ms
周期內(nèi)重復
4
次,每一次發(fā)送的
PBCH
都攜帶相同的
coded bit
,也就是說,每一次都是可以獨自解碼的。因此,在信道質(zhì)量(
SIR
)足夠好的情況下,
UE
可能只接收這
40ms
內(nèi)的其中一個,就能夠成功解碼出
PBCH
的內(nèi)容;如果不行,就與下一個
10ms
發(fā)送的
PBCH
的內(nèi)容進行軟合并,再進行解碼,直到成功解碼出
PBCH
。
圖2-8
MIB
在時域上的調(diào)度
[attach]319534[/attach]
前面已經(jīng)說過,
通過
MIB
,
UE
只能獲取到
SFN
的高
8
位,最低
2
位(也就是
40ms timing
)是通過盲檢
PBCH
得到的
。
40ms
內(nèi)每次發(fā)送的
PBCH
會使用不同
scrambling and bit position
(即共有
4
個不同的
phase of the PBCH scrambling code
),并且每
40ms
會重置一次。
UE
可以通過使用
4
個可能的
phase of the PBCH scrambling code
中的每一個去嘗試解碼
PBCH
,如果解碼成功,也就知道了小區(qū)是在
40ms
內(nèi)的第幾個系統(tǒng)幀發(fā)送
MIB
,即知道了
SFN
的最低
2
位。
PBCH
的多天線傳輸只能使用傳輸分集,而且在
2
天線端口傳輸時,只能使用
SFBC
;
4
天線端口傳輸時,只能使用
combined SFBC/FSTD
。
UE
使用
3
種不同的
CRC mask
(見
36.212
的
Table 5.3.1.1-1
)來盲檢
PBCH
,可得到天線端口數(shù)目,而天線端口數(shù)目與傳輸分集模式一一對應(
1
天線端口
<->
單天線端口傳輸;
2
天線端口
<-> SFBC
;
4
天線端口
<-> combined SFBC/FSTD
),因此當
UE
成功解碼
PBCH
時,就知道了小區(qū)特定的天線端口數(shù)以及用于
L1/L2 control signal
的傳輸分集模式。(關于
SFBC
、
FSTD
的說明,詳見
[1]
的
5.4.1.4
節(jié)和
10.3.1.2
節(jié))
[attach]319535[/attach]
PBCH
有
3
種天線端口組合(
1/2/4
)和
4
種不同擾碼(
phase
)組合,所以做盲檢
PBCH
最多有
12
種
可能組合。
1.1 SIB
消息
在
BCH
中傳輸?shù)?/font>
MIB
只包含非常有限的系統(tǒng)信息。而更多的系統(tǒng)信息是通過在
DL-SCH
中傳輸?shù)?/font>
SIB
來告訴
UE
的。
對于各類
SIB
而言,
RRC
消息里所帶的信息就是其要告訴
UE
的所有信息。各類
SIB
的內(nèi)容可以參見
36.331
中對應的
RRC
消息。
與
MIB
所在的時頻位置固定不同,
SIB1
和
SI
消息都在
PDSCH
上傳輸,且
SIB1
和
SI
消息所占的
RB
(頻域上的位置)及其傳輸格式等是動態(tài)調(diào)度
的,并由
SI-RNTI
加擾的
PDCCH
來指示。也就是說,
UE
需要先在子幀上
盲檢使用
SI-RNTI
加擾的
PDCCH
,才能知道該子幀是否存在
SI
消息(
SIB1
在時域上的位置固定)。小區(qū)可以根據(jù)具體情況靈活地改變
SIB1
和
SI
所占的帶寬、使用的
RB
集合以及傳輸格式等。
SIB1
的周期為
80ms
,且在該周期內(nèi)
SFN % 2 = 0
的系統(tǒng)幀的子幀
5
上重復發(fā)送同一
SIB1
。
SIB1
在時域上的位置是固定的,但在頻域上的位置可能發(fā)生變化,并由對應的
PDCCH
來指示。如下
圖
2-9
圖2-9
SIB1
時域調(diào)度
[attach]319536[/attach]
每個
SI
消息包含了一個或多個除
SIB1
外的擁有相同調(diào)度需求的
SIB
(這些
SIB
有相同的傳輸周期)。例如:
2
個傳輸周期都是
160ms
的
SIB
(如
圖
2-9
中的
SIB2
和
SIB3
)可以放在同一個
SI
消息中,但傳輸周期為
320ms
的其它
SIB
(如圖
2.10
中的
SIB4
和
SIB5
)必須放在不同的
SI
消息中。
單個
SI
消息中包含的信息比特不能超過一個
TB
塊所能傳輸?shù)淖畲蟊忍財?shù)。
物理層限制了
1
個
SIB
(
個人覺得更好的描述是
SI
和
SIB1
)的最大
size
。如果使用
DCI format 1C
,則最大
size
為
1736 bit
(
217 byte
);如果使用
DCI format 1A
,則最大
size
為
2216 bit
(
277 byte
)。
一個
SI
消息包含哪些
SIB
是通過
SIB1
中的
schedulingInfoList
指定的。每個
SIB
只能包含在一個
SI
消息中,且
SIB2
總是放在
schedulingInfoList
指定的
SI
列表的第一個
SI
消息項中,所以
schedulingInfoList
中并不指定
SIB2
所在的
SI
。
圖2-10
SIB1
消息
[attach]319537[/attach]
每個
SI
消息只在一個
SI
窗口(
SI-windows
)中傳輸:
1
)一個
SI
消息跟一個
SI
窗口相關聯(lián),該
SI
窗口內(nèi)只能發(fā)這個
SI
消息且可以重復發(fā)送多次(發(fā)多少次,在哪些子幀上發(fā)送等,取決于
eNodeB
的實現(xiàn)),但不能發(fā)送其它
SI
消息;
2
)
SI
窗口之間是緊挨著的(如果相鄰的話),既不重疊,也不會有空隙;
3
)所有
SI
消息的
SI
窗口長度都相同;
4
)不同
SI
消息的周期是相互獨立的。
前面我們已經(jīng)介紹過
MIB
和
SIB1
的時域調(diào)度,接下來我們會詳細介紹
SI
消息的時域調(diào)度。
首先需要確認每個
SI
消息對應的
SI
窗口的起始位置以及
SI
窗口的長度。
SI
窗口的長度由
SystemInformationBlockType1
的
si-WindowLength
字段指定,其以
ms
為單位。
SystemInformationBlockType1
的
schedulingInfoList
指定了
SI
消息的列表,每個
SI
消息在該列表中的順序以
n
表示(從
1
開始)。假如
schedulingInfoList
中指定了
4
個
SI
消息,則會有
4
個連續(xù)的
SI
窗口用于發(fā)送這
4
個
SI
消息,而
n
表明了
SI
消息在第幾個
SI
窗口。
此時每個
SI
消息有一個
x = (n - 1) * w
,其中
w
為
si-WindowLength
?梢钥闯觯
x
是以
ms
為單位的。
則
SI
窗口的起始幀滿足
SFN % T = FLOOR(x / 10)
,其中
T
為對應
SI
消息的周期,由
si-Periodicity
指定。
SFN % T
保證了
SI
的周期,
FLOOR(x / 10)
確定
SI
窗口在周期內(nèi)的起始系統(tǒng)幀(一個系統(tǒng)幀為
10ms
,所以有
x / 10
)。
SI
窗口的起始子幀為
#a
,其中
a = x % 10
。
從公式可以看出,
x
決定了
SI
窗口在該
SI
周期內(nèi)的起始幀和起始子幀;
SFN % T
保證了
SI
窗口在
SI
周期內(nèi)只出現(xiàn)一次;而
x = (n - 1) * w
保證了
SI
窗口之間緊挨(如果相鄰的話),不重疊,沒有空隙。
(SI
窗口起始幀和起始子幀的的計算,詳見
36.331
的
5.2.3
節(jié)
)
SI
窗口確定了以后,
eNodeB
會決定在該窗口內(nèi)調(diào)度多少次同一
SI
,不同廠商的實現(xiàn)可能不同。但某些子幀不能用于調(diào)度
SI
消息:
l
SFN % 2 = 0
的系統(tǒng)幀內(nèi)的子幀
5
l
任一
MBSFN
子幀
l
TDD
中的上行子幀
下
圖
2-11
是一個關于
SI
調(diào)度的例子。
圖2-11
SI
調(diào)度舉例
[attach]319538[/attach]
可以看出,
SI
不需要在時間窗內(nèi)的連續(xù)子幀上傳輸。并且某個子幀上是否存在
SI
消息,是通過
SI-RNTI
加擾的
PDCCH
來指示的。
這里計算的是
SI
窗口的起始幀和起始子幀,并不是計算
SI
消息具體所在的系統(tǒng)幀和子幀。
SI
消息是在
SI
窗口內(nèi)發(fā)送的,
UE
需要在
SI
窗口內(nèi)盲檢使用
SI-RNTI
加擾的
PDCCH
,才能知道對應子幀上是否有
SI
消息。
在
SI
較小而系統(tǒng)帶寬較大的情況下,一個子幀可能足以發(fā)送該
SI
,但在其它情況下,可能需要使用多個子幀來發(fā)送一個
SI
消息。在后一種情況,會將整個
SI
消息進行信道編碼后分成多份,然后放在多個子幀(不要求是連續(xù)子幀)上傳輸。而不是先分割成多份,然后獨立地信道編碼后傳輸。
注意
:對于
SIB1
和
SI
消息,其調(diào)制階數(shù)
固定為
2
。(見
36.213
的
7.1.7.1
節(jié))
小結(jié)
:
MIB
和
SIB1
在時域上的位置和周期是固定的,而
SI
消息在時域上的位置和周期是由
SIB1
指定的。
eNodeB
只會通過
SystemInformationBlockType1
告訴
UE
有哪些
SI
,每個
SI
包含了哪些
SIB
,這些
SI
會在哪個
SI
窗口發(fā)送以及
SI
窗口的時域位置和長度,但不會告訴
UE
在
SI
窗口的哪些子幀調(diào)度了該
SI
。當
UE
需要某個
SIB
時,它就會在該
SIB
對應的
SI
消息對應的
SI
窗口的每個子幀(從
SI
窗口的起始子幀開始,共持續(xù)
si-WindowLength
個子幀,但不包含那些不能調(diào)度
SI
的子幀),使用
SI-RNTI
去嘗試解碼,直到成功接收到
SI
消息為止。
[
本帖最后由 zhouyingchuan52 于 2015-4-22 23:03 編輯
]
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陳小浪
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· 上傳個word,沒圖真心不行啊
詳細..
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發(fā)表與:2015-5-3 10:52:53
tongxin0801
威望 +3 個
· 不錯的東西,樓主能把每個資料的附件上傳一下嗎,網(wǎng)頁上圖片有時候看不見。
詳細..
回復
發(fā)表與:2015-4-27 16:17:09
藍佐
專家指數(shù) +5 , 威望 +28 個
· 加分,很好的資料
詳細..
發(fā)表與:2015-4-21 23:29:08
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#5
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發(fā)表于 2015-04-22 19:59:40
意味著LTE 從開機到做業(yè)務至少需要經(jīng)歷10ms
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1.人生不是單行線,一條路走不通,你可以轉(zhuǎn)彎;2.一個頻頻回頭的人,是走不了遠路的;3.成功的時候不要忘記過去;失敗的時候不要忘記還有未來.
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#6
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發(fā)表于 2015-04-22 20:55:26
不錯的資料,很透徹啊、、謝謝了 ~
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#7
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發(fā)表于 2015-04-23 10:53:12
很好材料,值得學習!
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#8
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發(fā)表于 2015-04-23 13:43:12
很好材料,值得學習!。
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#9
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發(fā)表于 2015-04-27 16:17:09
QUOTE:
原帖由
zhouyingchuan52
于 2015-4-21 23:00:30 發(fā)表
小區(qū)搜索過程之后,UE已經(jīng)與小區(qū)取得下行同步,得到小區(qū)的PCI(Physical Cell ID)以及檢測到系統(tǒng)幀的timing(即10ms timing)。接著,UE需要獲取到小區(qū)的系統(tǒng)信息(System Information),這樣才能知道該小 ...
不錯的東西,樓主能把每個資料的附件上傳一下嗎,網(wǎng)頁上圖片有時候看不見。
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#10
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發(fā)表于 2015-04-29 09:18:12
感謝樓主分享,受教了!
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發(fā)表于 2015-05-02 16:17:31
感謝
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發(fā)表于 2015-05-03 10:52:53
QUOTE:
原帖由
zhouyingchuan52
于 2015-4-21 23:00:30 發(fā)表
小區(qū)搜索過程之后,UE已經(jīng)與小區(qū)取得下行同步,得到小區(qū)的PCI(Physical Cell ID)以及檢測到系統(tǒng)幀的timing(即10ms timing)。接著,UE需要獲取到小區(qū)的系統(tǒng)信息(System Information),這樣才能知道該小 ...
上傳個word,沒圖真心不行啊
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發(fā)表于 2015-05-05 11:50:20
樓主,圖片看不了
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發(fā)表于 2015-05-05 13:29:40
學習了、、、、、、、、、
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發(fā)表于 2015-05-06 15:19:22
看不見圖片呀 遺憾的很
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