小區搜尋過程
開機,在可能存在
lte小區的幾個中心頻點上接收訊號(
pss),以接收訊號強度來判斷這個頻點周圍是否可能存在小區,如果
ue儲存了上次關機時的頻點和運營商資訊,則開機後會先在上次駐留的小區上嘗試;如果沒有,就要在劃分給
lte系統的頻帶範圍做全頻段掃瞄,發現訊號較強的頻點去嘗試;
2.
然後在這個中心頻點周圍收
pss(主同步訊號),它占用了中心頻帶的
6rb,因此可以相容所有的系統頻寬,訊號以
5ms為週期重複,在子幀
#0傳送,並且是
zc序列,具有很強的相關性,因此可以直接檢測並接收到,據此可以得到小區組裡小區
id,同時確定
5ms的時隙邊界,同時通過檢查這個訊號就可以知道迴圈字首的長度以及採用的是
fdd還是
tdd(因為
tdd的
pss是放在特殊子幀裡面的位置有所不同,基於此來做判斷)由於它是
5ms重複,因為在這一步它還無法獲得幀同步;
3. 5ms
時隙同步後,在
pss基礎上向前搜尋
sss,
sss由兩個端隨機序列組成,前後半幀的對映正好相反,因此只要接收到兩個
sss就可以確定
10ms
的邊界,達到了幀同步的目的。由於
sss訊號攜帶了小區組
id,跟
pss結合就可以獲得物理層id(
cell id
),這樣就可以進一步得到下行參考訊號的結構資訊。
4.
在獲得幀同步以後就可以讀取
pbch
了,通過上面兩步獲得了下行參考訊號結構,通過解調參考訊號可以進一步的精確時隙與頻率同步,同時可以為解調
pbch
做通道估計了。
pbch
在子幀#0
的slot #1
上傳送,就是緊靠
pss,通過解調
pbch
,可以得到系統幀號和頻寬資訊,以及
phich
的配置以及天線配置。系統幀號以及天線數設計相對比較巧妙
: sfn
位長為10bit
,也就是取值從
0-1023
迴圈。在
pbch
的mib
廣播中只廣播前
8位,剩下的兩位根據該幀在
pbch 40ms
週期視窗的位置確定,第乙個
10ms
幀為00
,第二幀為
01,第三幀為
10,第四幀為11。
pbch
的40ms
視窗手機可以通過盲檢確定。而天線數隱含在
pbch
的crc
裡面,在計算好
pbch
的crc
後跟天線數對應的
mask
進行異或。
5.
至此,ue
實現了和
enb的定時同步;
要完成小區搜尋,僅僅接收
pbch
是不夠的,因為
pbch
只是攜帶了非常有限的系統資訊,更多更詳細的系統資訊是由
sib攜帶的,因此此後還需要接收
sib,即
ue接收承載在
pdsch
上的bcch
資訊。為此必須進行如下操作:
1.
接收pcfich
,此時該通道的時頻資源可以根據物理小區
id推算出來,通過接收解碼得到
pdcch
的symbol
數目;
2.
在pdcch
通道域的公共搜尋空間裡查詢傳送到到
si-rnti
的候選pdcch
,如果找到乙個並通過了相關的
crc校驗,那就意味著有相應的
sib訊息,於是接收
pdsch
,解碼後將
sib上報給高層協議棧;
不斷接收
sib,
上層(rrc
)會判斷接收的系統訊息是否足夠,如果足夠則停止接收
sib至此,小區搜尋過程才差不多結束。
主同步訊號
pss序列對於前後半幀都是一樣的,因此無法通過pss序列區分前後半幀,但是可以通過pss檢測,進而根據cp長度,推出sss序列位置,並可以通過pss或列進行通道估計,用於sss序列檢測。
pss序列對應於屬於同乙個cell group裡面的三個physical cell identity, 每乙個physical cell identity對應於乙個生成pss序列的root index,生成長度為62的zc序列,對映到中心頻寬上的6個rb,兩端各有5個子載波的保護間隔,對於fdd,對映到slot0和slot10的最後乙個符號,對於tdd來說,則對映到第2個或者第7個子幀的第三個符號上,其中,第2個子幀鐵定為special子幀,這就說明特殊子幀的dwpts至少要持續三個符號。在傳送pss的re上,所有天線都不能傳送任何其它資訊。
輔同步訊號
輔同步訊號序列長度和主同步訊號長度相同,在頻域上佔據相同的子載波資源,sss序列前半幀和後半幀序列不同,可以通過sss檢測區分半幀,進而獲得詳細的幀結構資訊。sss序列在對映的時候需要進行交織,把s1序列和s2序列交織,其中,s1序列和s2序列都被加擾。對映的位置fdd來說在slot0和slot10的倒數第二個符號,tdd在第乙個子幀的第二個時隙的最後乙個符號。
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