LTE: transmissão de dados em DL

LTE: transmissão de dados em DL

Na Evolução de Longo Prazo (LTE), a transmissão de dados no Downlink (DL) envolve a transferência de dados do usuário do Nó B Evoluído (eNB) para o Equipamento do Usuário (UE). O LTE DL foi projetado para fornecer altas taxas de dados, baixa latência e utilização eficiente do espectro. Aqui está uma visão geral dos principais aspectos da transmissão de dados na DL:

  1. Canais lógicos:
    • Canais de Tráfego: transportam dados do usuário e são divididos em Canais de Tráfego Dedicados (DTCH) e Canais de Tráfego Compartilhados (STCH). O DTCH é dedicado a um UE específico, enquanto o STCH é compartilhado entre vários UEs.
    • Canais de controle: transportam informações de controle. Os exemplos incluem o canal de controle de transmissão (BCCH) e o canal de controle de paginação (PCCH).
  2. Canais de transporte:
    • Canais de Transporte Dedicados (DTCH): Usados ​​para a transmissão de dados do usuário entre o eNB e um UE específico.
    • Canais de transporte compartilhados (STCH): usados ​​para a transmissão de dados do usuário que são compartilhados entre vários UEs.
  3. Canais físicos:
    • Canal compartilhado de downlink físico (PDSCH): transmite dados do usuário e informações de controle para UEs na célula.
    • Canal de controle de downlink físico (PDCCH): transporta informações de controle relacionadas à alocação de recursos e agendamento para UEs.
  4. Blocos de recursos:
    • LTE usa blocos de recursos (RBs) como unidade básica para alocação de recursos. Cada RB consiste em um certo número de subportadoras no domínio da frequência e um certo número de símbolos no domínio do tempo.
    • PDSCH é mapeado em um ou mais blocos de recursos para transmissão de dados.
  5. Modulação e codificação:
    • Os dados transmitidos no PDSCH são modulados usando Modulação de Amplitude em Quadratura (QAM). O esquema de modulação e a taxa de codificação são determinados com base nas condições do canal para maximizar a taxa de dados e a confiabilidade.
  6. MIMO (entradas múltiplas e saídas múltiplas):
    • LTE suporta múltiplas configurações de antena para o DL, como Multiple Input Single Output (MISO) e Multiple Input Multiple Output (MIMO). O MIMO aumenta a capacidade e a confiabilidade do sistema usando múltiplas antenas tanto no eNB quanto no UE.
  7. Modos de transmissão:
    • LTE suporta diferentes modos de transmissão, incluindo entrada única e saída única (SISO), diversidade de transmissão, MIMO de circuito aberto e MIMO de circuito fechado. Esses modos adaptam a estratégia de transmissão com base nas condições do canal e nas capacidades do UE.
  8. Programação e alocação de recursos:
    • O eNB agenda e aloca recursos dinamicamente aos UEs com base nas condições do canal, nos requisitos de Qualidade de Serviço (QoS) e na carga do sistema. Isso garante o uso eficiente dos recursos disponíveis.
  9. Harq (solicitação de repetição automática híbrida):
    • HARQ é usado para correção de erros. Se um UE detectar erros nos dados recebidos, ele poderá solicitar a retransmissão. HARQ combina solicitação de repetição automática (ARQ) com codificação de correção de erros para uma recuperação de erros mais eficiente.
  10. Formação de feixe:
    • LTE suporta técnicas de formação de feixe para melhorar o desempenho DL, concentrando o sinal transmitido na direção do UE pretendido, reduzindo a interferência e melhorando a qualidade do sinal.

Em resumo, a transmissão de dados Downlink do LTE envolve o uso de canais lógicos, canais de transporte e canais físicos, juntamente com técnicas como modulação, MIMO e alocação de recursos para alcançar altas taxas de dados e utilização eficiente do espectro. O sistema se adapta dinamicamente às diversas condições do canal e aos requisitos do usuário para fornecer desempenho ideal.

  • Os dados em DL são enviados no PDSCH
  • Um mínimo de 2 RBs são alocados pelos eNodeBs.
  • Um RB consiste em 12 subportadoras em um slot (7 símbolos).
  • O eNodeB envia ao PDCCH as informações necessárias para permitir o UE
    decodifique os dados no PDSCH.
  • Em qual slot?
  • Em quais blocos de recursos?
  • Como os dados são modulados?

O canal compartilhado de downlink físico (PDSCH) carrega: 

  • Dados do usuário
  • Sinalização do usuário
  • Mensagens de paginação
  • Mensagem de informações do sistema

O PDSCH pode utilizar todos os recursos não utilizados pelo outro canal: 

  • Canais de sincronização
  • Sinal de referência
  • PDCCH
  • PBCH
  • PCFICH
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