Uplink-datatransmissie in LTE

Uplink-datatransmissie in LTE Het in kaart brengen van transportkanalen en UL-besturingsinformatie (UCI) naar fysieke kanalen is een taak van de fysieke laag (PHY). Bovendien worden door de fysieke laag referentiesignalen geleverd die geen informatie uit een hogere laag overbrengen. Logische kanaaltoewijzing wordt verzorgd door de MAC-laag. Fysiek kanaal voor data en signalering vanuit hogere lagen: … Lees verder

Systeeminformatie en DL-SCH-gegevens in LTE

Systeem informatie Voor normale of uitgebreide CP moeten 1920 bits of 1728 bits worden verzonden. De PBCH wordt elke 40 ms verzonden. De bitvervorming is afhankelijk van de cel-ID en begint in radioframes 0, 4, 8 … . PBCH gebruikt QPSK. D.w.z. Er moeten 960 (864) symbolen worden toegewezen. Mapping en precoding is mogelijk voor … Lees verder

Synchronisatie van signalen in LTE

504 verschillende cel-ID’s van de fysieke laag zijn samengesteld uit 168 verschillende cel-ID-groepen van de fysieke laag, elk van 3 fysieke laag-ID’s binnen de groep Er zijn – primair synchronisatiesignaal – gebaseerd op een frequentiedomein Zadoff-Chu reeks die de fysieke laag-ID aangeeft, – secundair synchronisatiesignaal dat de cel-ID-groep van de fysieke laag aangeeft. De toewijzing … Lees verder

RE – groepen & CFI – Controleformaatindicatie in LTE

RE – groepen en CFI – Indicatie van het besturingsformaat in LTE is zoals hieronder. RE – groepen Om het in kaart brengen van DL-besturingsinformatie te ondersteunen, zijn RE-groepen gedefinieerd. Er zijn vier nuttige symbolen gebundeld, nuttig in die zin dat RE’s met de celspecifieke referentiesymbolen niet beschikbaar zijn. Het ene celspecifieke RS-geval wordt op … Lees verder

Hoe referentiesignalen in kaart brengen in LTE?

Voor kanaalschatting worden verschillende soorten referentiesignalen gebruikt: – Celspecifieke referentiesignalen. – MBSFN-referentiesignalen. – UE-specifieke referentiesignalen CELSPECIFIEKE REFERENTIESIGNALEN Deze signalen worden alleen verzonden voor alle niet-MBSFN-subframes waarbij de afstand tussen de subdraaggolven 15 kHz bedraagt. In MBSFN-subframes kunnen alleen de eerste 2 OFDM-symbolen worden gebruikt. De 10 ms lange pseudo-willekeurige reeks is cel-ID-specifiek en bovendien zijn … Lees verder

Hoe tijdstructuur in LTE?

EUTRAN OFDM-symbolen hebben een basisduur van 66,667 μs. Dit betekent maximaal 2048 complexe monsters per OFDM-symbool in tijddomeinrepresentatie. Er wordt een cyclisch voorvoegsel voorgesteld als symbool. De grootte van het cyclische voorvoegsel kan uit drie opties worden gekozen: Normaal voorvoegsel voor 15 kHz: Dit is de standaardoptie. Het gebruikt een cyclisch voorvoegsel van 160 monsters … Lees verder

Laag- en kanaalrelatie in LTE

Laag- en kanaalrelatie in LTE De radio-interface is samengesteld uit verschillende lagen om de radiodragerservices in te stellen, opnieuw te configureren en vrij te geven. De protocollaag bestaat uit een fysieke laag (laag 1), een datalinklaag (laag 2) en de netwerklaag (laag 3). In de E-UTRAN is laag 2 verdeeld in twee sublagen: Medium Access … Lees verder

MIMO-principes

MIMO is in feite radioantennetechnologie omdat er meerdere antennes worden gebruikt bij de zender en ontvanger om een ​​verscheidenheid aan signaalpaden mogelijk te maken om de gegevens te verzenden, waarbij voor elke antenne afzonderlijke paden worden geselecteerd, zodat meerdere signaalpaden kunnen worden gebruikt. Het basismechanisme achter MIMO is lineaire algebra. Als we b.v. N (=2) … Lees verder

Hoe transportkanaalverwerking in LTE?

Hoe transportkanaalverwerking in LTE? Transportkanalen zijn blokgeoriënteerde transmissiediensten en zenden één of meer transportblokken per transmissietijdsinterval (TTI) uit. De TTI is 1 ms (bijvoorbeeld één subframe). Transportblokken kunnen over het algemeen een variabele grootte hebben. Typisch hangt het aantal transportblokken dat in een TTI kan worden verzonden af ​​van het feit of ruimtelijke multiplexing wordt … Lees verder

QoS-mechanismen in pakketnetwerken

QoS-mechanismen in pakketnetwerken Er zijn drie soorten QoS-mechanismen in pakketnetwerken. Besturingsvlakmechanismen Datavlakmechanismen Zijn afwegingen Besturingsvlakmechanismen Dergelijke mechanismen omvatten QoS-beleidsbeheer, signalering en toegangscontrole. QoS-beleidsbeheer gaat over het definiëren en leveren van de verschillende niveaus en typen QoS-services, en over het beheren van welke gebruiker en applicatie welke QoS krijgt. Figuur toont een gegeneraliseerd beleidsbeheersysteem zoals beschreven … Lees verder