物理層的測量過程一般是由高層配置和控制的,物理層只是提供測量的能力而已。 根據測量性質的不同,測量可分為同頻測量、異頻測量、異系統測量;根據測量的物理量不同,可分為電平大小測量、信道質量測量、負荷大小測量等。根據測量報告的匯報方式,可分為周期性測量、事件測量等。協議中一般根據測量的位置 ...
終端和網絡需要建立密切的信息交互,手機和網絡都要進行哪些物理層的交互呢 終端需要搜索到服務自己的網絡,然后接入網絡,這就涉及小區搜索過程和隨機接入過程 在交互過程中,終端和網絡都需將功率調節到合適的大小,以增強覆蓋或抑制干擾,這就是功率控制過程 網絡想找到某一個終端,以期與其建立業務連接,這就是尋呼過程 網絡的自適應能力依賴於對無線環境的精確感知,測量過程為網絡的自適應提供依據 終端和網絡的有用信 ...
2020-08-23 16:33 0 664 推薦指數:
物理層的測量過程一般是由高層配置和控制的,物理層只是提供測量的能力而已。 根據測量性質的不同,測量可分為同頻測量、異頻測量、異系統測量;根據測量的物理量不同,可分為電平大小測量、信道質量測量、負荷大小測量等。根據測量報告的匯報方式,可分為周期性測量、事件測量等。協議中一般根據測量的位置 ...
幀結構 LTE支持的兩種無線幀 類型1:應用於FDD 類型2:應用於TDD FDD類型無線幀結構 FDD類型無線幀長為10ms,如上圖所示。每幀分為10個相同大小的子幀,每個子幀又分為兩個相同大小的時隙,即每個FDD無線幀幀含有20個相同大小的時隙,每個時隙為0.5ms。普通CP ...
信道是不同類型的信息,按照不同傳輸格式、用不同的物理資源承載的信息通道。根據信息類型的不同、處理過程的不同可將信道分為多種類型。 重點介紹LTE的邏輯信道、傳輸信道、物理信道等常見的信道類型,並和3G相應的信道類型作了比較,通過比較可以加深LTE信道結構的理解。最后給出LTE從邏輯信道到傳輸信道 ...
OFDM是LTE物理層最基礎的技術。MIMO、帶寬自適應技術、動態資源調度技術都建立在OFDM技術之上得以實現。LTE標准體系最基礎、最復雜、最個性的地方是物理層。 1.OFDM 正交頻分復用技術,由多載波技術MCM(Multi-Carrier Modulation,多載波調制)發展而來 ...
LTE(Long Term Evolution,長期演進)是3GPP主導制定的無線通信技術,關注的核心是無線接口和無線組網架構的技術演進問題。 IEEE組織只是針對寬帶無線制式的物理層(PHY)和媒介接入控制層(MAC)層制定了標准,並沒有對高層進行規范。LTE由3GPP主導,執意 ...
上一筆記說明了LTE網絡的網元組成,網元之間的聯系是通過標准化的接口。接下來學習LTE終端和網絡的空中接口Uu、基站之間的X2接口、基站與核心網之間的S1接口,以及LTE接口協議棧和以往無線制式相比的特點。 1.接口協議棧 接口是指不同網元之間的信息交互方式。既然是信息交互,就應該使用彼此都能 ...
上、下行信息如何復用有限的無線資源,這是所有無線制式必須考慮的雙工技術問題。以往的無線制式要么支持時分雙工(TDD)要么支持頻分雙工(FDD),而LTE標准即支持TDD,又支持FDD,分別對應着不同的幀結構設計。 1.兩種雙工模式 LTE支持兩種雙工模式:TDD和FDD,於是LTE定義了兩種幀 ...
大綱要求 (一)通信基礎 信道、信號、帶寬、碼元、波特、速率、信源與信宿等基本概念 奈奎斯特定理與香農定理 編碼與調制 電路交換、報文交換與分組交換 數據報與虛電路 (二)傳輸介質 雙絞線、同軸電纜、光纖與無線傳輸介質 物理層接口的特性 ...