LTE’deki zamanlayıcı türleri

LTE’de çeşitli planlama stratejileri mevcuttur. Planlama stratejisi belirli bir metriğe dayanır. – Round-robin. Hiçbir kalite göstergesi dikkate alınmaz. Kaynaklar esas olarak eşit bir şekilde paylaşılmaktadır. – Maksimum C/I. En iyi…

LTE’de Planlama Prensibi, Frekans ve Zaman Alanı

Zamanlama Prensibi Paylaşılan kanalların dağıtımı planlama olanağı sunar. Bu şekilde, genel verimi artırmak için değişen kanal koşullarına ilişkin bilgilerden yararlanılabilir. Zaman (1 ms) ve frekans alanında hızlı planlama, gecikmeyi azaltır…

LTE’de Hibrit ARQ (HARQ)

Hybrid ARQ (HARQ), iletim ve hata düzeltmede daha yüksek verimliliğe yol açar. Her HARQ için 8 durdurma ve bekleme sürecine sahip UE başına bir HARQ varlığı vardır. varlık. Hem artımlı…

Modülasyon ve TB boyutu

Modülasyon ve TB boyutu LTE Modülasyon Teknikleri Uzun Vadeli Evrim (LTE) ağlarında modülasyon, dijital bilgilerin iletim için analog sinyallere kodlanmasından sorumlu fiziksel katmanın temel bir yönüdür. LTE, farklı kanal koşullarına…

LTE’de güç artışı

Bağlantının başlangıcındaki rastgele erişim işlemi sırasında, daha doğru kontrol bilgileri elde edilene kadar açık döngü güç kontrolü ve isteğe bağlı güç artışı kullanılır. İletim mesafesinden kaynaklanan güç kaybı, DüğümB ile…

LTE’de çekişmesizlik ve çekişme erişimi prosedürü

Rastgele erişim prosedürü aşağıdaki beş olay için gerçekleştirilir: • RRC_IDLE’den ilk erişim; • RRC Bağlantısını Yeniden Kurma prosedürü; • Devretmek; • Rastgele erişim prosedürünü gerektiren RRC_CONNECTED sırasında DL verilerinin gelişi;…

LTE’de Downlink Güç kontrolü

eNodeB, kaynak elemanı başına (lte epre) aşağı bağlantı iletim enerjisini belirler. Aşağı bağlantı hücresine özgü referans sinyali (RS) lte epre, aşağı bağlantı sistemi bant genişliği boyunca sabittir ve farklı hücreye…

LTE’de Uplink Güç Kontrolü Hesaplaması

LTE’de Uplink Güç Kontrolü Hesaplaması PUSCH’un iletim gücü alt çerçevede i şu şekilde tanımlanır: PPUSCH (i) = min{PMAX,10 log10 (MPUSCH (i)) + PO_PUSCH ( j) +α ( j) ⋅ PL…