下行同步基本過程

2021-08-07 18:44:07 字數 2065 閱讀 2272

1. 小區搜尋 

1.1 開機 

ue開機在可能存在lte小區的幾個中心頻點上接收訊號(pss),以接收訊號強度來判斷這個頻點周圍是否可能存在小區,如果ue儲存了上次關機時的頻點和運營商資訊,則開機後會先在上次駐留的小區上嘗試;如果沒有,就要在劃分給lte系統的頻帶範圍內做全頻段掃瞄,發現訊號較強的頻點去嘗試

1.2 pss檢測 

進行5ms時隙同步,檢測cellid

然後在這個中心頻點周圍收pss(主同步訊號,對於fdd,pss在slot0和slot10的倒數第乙個ofdm符號上;sss在slot0和slot10的倒數第二個ofdm符號上。對於tdd,pss在slot2和slot12的第二個ofdm符號上;sss在slot1和slot11的倒數第乙個ofdm符號上。),它占用了中心頻帶的6rb,因此可以相容所有的系統頻寬,訊號以5ms為週期重複,在子幀#0傳送,並且是zc序列,具有很強的相關性,因此可以直接檢測並接收到,據此可以得到小區組裡小區id,同時確定5ms的時隙邊界,同時通過檢查這個訊號就可以知道迴圈字首的長度以及採用的是fdd還是tdd(因為tdd的pss是放在特殊子幀裡面,位置有所不同,基於此來做判斷)由於它是5ms重複,因為在這一步它還無法獲得幀同步 

1.3 sss檢測 

進行10ms同步,檢測cell groupid、幀同步

5ms時隙同步後,在pss基礎上向前搜尋sss,sss由兩個端隨機序列組成,前後半幀的對映正好相反,因此只要接收到兩個sss就可以確定10ms的邊界,達到了幀同步的目的。由於sss訊號攜帶了小區組id,跟pss結合就可以獲得物理層id(cell id),這樣就可以進一步得到下行參考訊號的結構資訊。pss在每個無線幀的2次傳送內容一樣,sss每個無線幀2次傳送內容不一樣,通過解pss先獲得5ms定時,通過解sss可以獲得無線幀的10ms定時。因為先解析pss獲得5ms定時,在解析sss時根據fdd和tdd其位置不同可以確定是fdd模式還是tdd模式。再者,不管系統頻寬是多少,pss和sss都在在系統頻寬中間的6個rb上傳送,在頻寬內對稱傳送,所以通過解pss和sss可以獲得頻域同步。通過解pss可以獲得物理層小區id,通過解sss可以獲得小區的組id,二者組合就可以獲得當前小區的物理小區id。 

1.4 dl-rs 

時隙與頻率精確同步

在獲得幀同步以後就可以讀取pbch了,通過上面兩步獲得了下行參考訊號結構,通過解調參考訊號可以進一步的精確時隙與頻率同步,同時可以為解調pbch做通道估計了。 

1.5 pbch 

獲得系統頻寬,phich資源、天線數、sfn(系統幀號)

pbch在子幀#0的slot #1上傳送,就是緊靠pss,通過解調pbch,可以得到系統幀號和頻寬資訊,以及phich的配置以及天線配置。系統幀號以及天線數設計相對比較巧妙: sfn(系統幀數)位長為10bit,也就是取值從0-1023迴圈。在pbch的mib(master information block)廣播中只廣播前8位,剩下的兩位根據該幀在pbch 40ms週期視窗的位置確定,第乙個10ms幀為00,第二幀為01,第三幀為10,第四幀為11。pbch的40ms視窗手機可以通過盲檢確定。而天線數隱含在pbch的crc裡面,在計算好pbch的crc後跟天線數對應的mask進行異或  至此,ue實現了和enb的定時同步(mib傳輸週期為40ms,在乙個週期內,pbch通道分布在每個無線幀的#0子幀內,佔據第二個slot的前4個符號位置;頻域與pss和sss訊號一樣,佔據中心的1.08mhz,即頻域中心的6rb) 

lte系統訊息相關資料

lte每天學習總結—系統訊息.docx

1.6 pdsch 

接受sib訊息

1) 接收pcfich,此時該通道的時頻資源可以根據物理小區id推算出來,通過接收解碼得到pdcch的symbol數目; 

2) 在pdcch通道域的公共搜尋空間裡查詢傳送到si-rnti(無線網路識別符號)的候選pdcch,如果找到乙個並通過了相關的crc校驗,那就意味著有相應的sib訊息,於是接收pdsch,解碼後將sib上報給高層協議棧; 

3)不斷接收sib,上層(rrc)會判斷接收的系統訊息是否足夠,如果足夠則停止接收sib至此,小區搜尋過程才差不多結束 

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