LTE原理及关键技术

loading 分享 2026-7-21 下载文档

3. 无线协议接口

在LTE中真正实现了控制和承载相分离,控制信令通过MME进行交互,而业务则通过S-GW与eNodeB进行交互。控制平面主要负责对无线接口的管理和控制,包括RRC协议、数据链路层协议(PDCP/RLC/MAC)和物理层协议。用户平面主要为数据链路层协议和物理层协议,主要完成头压缩、加密、调度、ARQ和HARQ等功能。

控制平面协议栈

用户平面协议栈

? NAS层主要负责提供对非接入层部分的控制和管理,主要功能包括EPS承载管理,鉴

权,EPS连接管理模式空闲状态(ECM-IDLE)下的移动性管理,负责产生ECM-IDLE 状态下UE的寻呼,安全控制等。

? RRC层主要负责对接入层的控制和管理,完成广播、寻呼、RRC连接管理、RB控制、

移动性管理、UE测量报告和控制功能。RRC分为RRC_IDLE和RRC_CONNECTED两个状态。

? 数据链路层被分为MAC、RLC和PDCP三个子层,MAC子层为RLC子层提供逻辑信

道级的服务,PDCP子层为上层提供无线承载级的服务。在控制平面负责无线承载信令的传输,加密和完整性保护,在用户平面负责用户业务数据的传输和加密。

? 物理层为数据链路层提供数据传输功能,通过传输信道为MAC子层提供相应的服务。

第9页

第10页

4. 上行/下行信道

1)逻辑信道 —— MAC向RLC以逻辑信道的形式提供服务 ? BCCH:广播控制信道,下行 ? PCCH:寻呼控制信道,下行

? CCCH:公共控制信道,上行和下行,UE和网络间无RRC连接时传输控制信息 ? DCCH:专用控制信道,上行和下行,点对点的双向信道,存在RRC连接时使用 ? MCCH:多播控制信道,下行,点到多点

? DTCH:专用业务信道,上行和下行,针对单个用户,点到点

? MTCH:多播业务信道,发送下行MBMS业务(多媒体广播组播功能),点到多点

2)传输信道 —— MAC以传输信道的形式使用物理层提供的服务 ? BCH:广播信道,下行 ? PCH:寻呼信道,下行

? DL-SCH:下行共享信道,下行,使用HARQ传输 ? MCH:多播信道,下行

? RACH:随机接入信道,支持HARQ传输 ? UL-SCH:上行共享信道

第11页

3)物理信道 —— 为MAC层和高层提供信息传输的服务

上行物理信道

? PUSCH:物理上行共享信道,传输上行数据,包括业务数据和高层信令等。调制方式:

QPSK,16QAM,64QAM

? PRACH:物理随机接入信道,用于UE上行接入同步或上行数据到达时的资源请求。

调制方式:QPSK

? PUCCH:物理上行控制信道,传输上行控制信息,主要包括CQI和ACK。调制方式:

QPSK

下行物理信道

? PDSCH:物理下行共享信道,传输数据信息,包括业务数据和高层信令等信息。调制

方式:QPSK,16QAM,64QAM

? PMCH:物理多播信道,传输多播信息。调制方式:QPSK,16QAM,64QAM ? PDCCH:物理下行控制信道,传输与特定PSDCH相关的配置和控制信息(HARQ信

令,功控命令,RB分配,AMC配置)。调制方式:QPSK ? PBCH:物理广播信道,传输小区广播信息。调制方式:QPSK

? PCFICH:物理控制格式指示信道,2bit信息(1,2,3,4),传输用于控制信道PDCCH的

OFDM符号个数。调制方式:BPSK

? PHICH:物理HARQ指示信道,传输PUSCH的ACK/NACK信息。调制方式:QPSK

4)参考信道 上行参考信号:

? 解调参考信号(DM-RS):与PUSCH或PUCCH相关联,用作求取信道估计矩阵,在

eNodeB端帮助PUSCH或PUCCH进行解调

? 探测参考信号(SRS):与PUSCH或PUCCH不关联,用作上行信道质量的估计与信道

选择,计算上行信道的SINR 下行参考信号:

? 小区专用参考信号(CRS):用于除了不基于码本的波束赋形技术之外的所有下行传输

技术的信道估计和相关解调。对应天线端口0~3

? MBSFN参考信号:用于MBSFN的信道估计和相关解调。对应天线端口4

? UE专用参考信号(DM-RS):用于不基于码本的波束赋形技术的信道估计和相关解调。

对应天线端口5 ? 定位参考信号(PRS):

? 信道状态信息参考信号(CSI-RS):用来进行信道状态估计(CQI/PMI/RI)

第12页


LTE原理及关键技术.doc 将本文的Word文档下载到电脑
搜索更多关于: LTE原理及关键技术 的文档
相关推荐
相关阅读