物理层的测量过程一般是由高层配置和控制的,物理层只是提供测量的能力而已。 根据测量性质的不同,测量可分为同频测量、异频测量、异系统测量;根据测量的物理量不同,可分为电平大小测量、信道质量测量、负荷大小测量等。根据测量报告的汇报方式,可分为周期性测量、事件测量等。协议中一般根据测量的位置 ...
终端和网络需要建立密切的信息交互,手机和网络都要进行哪些物理层的交互呢 终端需要搜索到服务自己的网络,然后接入网络,这就涉及小区搜索过程和随机接入过程 在交互过程中,终端和网络都需将功率调节到合适的大小,以增强覆盖或抑制干扰,这就是功率控制过程 网络想找到某一个终端,以期与其建立业务连接,这就是寻呼过程 网络的自适应能力依赖于对无线环境的精确感知,测量过程为网络的自适应提供依据 终端和网络的有用信 ...
2020-08-23 16:33 0 664 推荐指数:
物理层的测量过程一般是由高层配置和控制的,物理层只是提供测量的能力而已。 根据测量性质的不同,测量可分为同频测量、异频测量、异系统测量;根据测量的物理量不同,可分为电平大小测量、信道质量测量、负荷大小测量等。根据测量报告的汇报方式,可分为周期性测量、事件测量等。协议中一般根据测量的位置 ...
帧结构 LTE支持的两种无线帧 类型1:应用于FDD 类型2:应用于TDD FDD类型无线帧结构 FDD类型无线帧长为10ms,如上图所示。每帧分为10个相同大小的子帧,每个子帧又分为两个相同大小的时隙,即每个FDD无线帧帧含有20个相同大小的时隙,每个时隙为0.5ms。普通CP ...
信道是不同类型的信息,按照不同传输格式、用不同的物理资源承载的信息通道。根据信息类型的不同、处理过程的不同可将信道分为多种类型。 重点介绍LTE的逻辑信道、传输信道、物理信道等常见的信道类型,并和3G相应的信道类型作了比较,通过比较可以加深LTE信道结构的理解。最后给出LTE从逻辑信道到传输信道 ...
OFDM是LTE物理层最基础的技术。MIMO、带宽自适应技术、动态资源调度技术都建立在OFDM技术之上得以实现。LTE标准体系最基础、最复杂、最个性的地方是物理层。 1.OFDM 正交频分复用技术,由多载波技术MCM(Multi-Carrier Modulation,多载波调制)发展而来 ...
LTE(Long Term Evolution,长期演进)是3GPP主导制定的无线通信技术,关注的核心是无线接口和无线组网架构的技术演进问题。 IEEE组织只是针对宽带无线制式的物理层(PHY)和媒介接入控制层(MAC)层制定了标准,并没有对高层进行规范。LTE由3GPP主导,执意 ...
上一笔记说明了LTE网络的网元组成,网元之间的联系是通过标准化的接口。接下来学习LTE终端和网络的空中接口Uu、基站之间的X2接口、基站与核心网之间的S1接口,以及LTE接口协议栈和以往无线制式相比的特点。 1.接口协议栈 接口是指不同网元之间的信息交互方式。既然是信息交互,就应该使用彼此都能 ...
上、下行信息如何复用有限的无线资源,这是所有无线制式必须考虑的双工技术问题。以往的无线制式要么支持时分双工(TDD)要么支持频分双工(FDD),而LTE标准即支持TDD,又支持FDD,分别对应着不同的帧结构设计。 1.两种双工模式 LTE支持两种双工模式:TDD和FDD,于是LTE定义了两种帧 ...
大纲要求 (一)通信基础 信道、信号、带宽、码元、波特、速率、信源与信宿等基本概念 奈奎斯特定理与香农定理 编码与调制 电路交换、报文交换与分组交换 数据报与虚电路 (二)传输介质 双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质 物理层接口的特性 ...