Организация физических каналов для передачи вверх

Взаимосвязь между логическими, транспортными и физическими каналами вверх показана на рис.3.26.

Рис.3 26. Соответствие логических, транспортных и физических каналов вверх

Логические каналы:

Common Control Channel (CCCH) – канал для установления соединения с сетью, кода станция находится в состоянии LTE_IDLE.

Dedicated Control Channel (DCCH) – канал для передачи индивидуальной сигнализации.

Dedicated Traffic Channel (DTCH) – канал для передачи пользовательского трафика.

Транспортные каналы:

Random Access Channel (RACH) – канал запросов на доступ. Его используют для подключения к сети, для подключения к целевой eNB при хэндовере, для восстановления синхронизации вверх.

Uplink Shared Channel (UL-SCH) – канал передачи индивидуального трафика и сигнализации.

Физические каналы:

Physical Random Access Channel (PRACH) – физический канал передачи запросов на случайный доступ.

Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) – канал передачи индивидуального трафика и сопутствующей сигнализации UCI (Uplink Control Information).

Physical Uplink Control Channel (PUCCH) – канал передачи сопутствующей сигнализации UCI в отсутствие канала PUSCH.

В дополнение к приведенным на рис.3.26 физическим каналам следует указать на возможность передачи тонового опорного сигнала SRS (Sounding Reference Signal) для получения информации о затуханиях на трассе вверх на различных частотах выделенного диапазона.

Информацию о выделенном канальном ресурсе в каналах PUSCH или PUCCH абонентские станции получают по каналу PDCCH в предшествующем субкадре.

Особенностью каналов PUCCH и PUSCH является возможность работы со скачками частоты для реализации частотного разнесения. На рис.3.27 приведен пример размещения 4 каналов PUCCH в субкадре . По каналам PUCCH передают информацию о подтверждении/неподтверждении приема пакетов вниз (ACK/NACK), индикаторы качества каналов CQI, управляющая информация при пространственном мультиплексировании PMI/RI, запросы на канальный ресурс при передаче вверх. Один канал PUCCH занимает 1 РБ в субкадре. Для каналов PUCCH выбирают РБ по краям рабочей полосы, причем канал PUCCH внутри субкадра прыгает по частоте от одного края полосы к другому (рис. 3.27). Это позволяет улучшить качество приема за счет частотного разнесения передаваемого сигнала.

В сетях LTE используют разные форматы передач по каналам PUCCH (рис.3.28). В зависимости от формата опорные сигналы передают в 3, 2 или одном OFDM-символах одного слота (на рис.3.28 эти символы затемнены).

CQI является основным параметром, позволяющим планировщику в eNB динамически менять формат передачи вниз для конкретной абонентской станции. UE, измеряя отношение сигнал/помеха, определяет максимально допустимую по скорости передачи MCS вниз. При измерениях уровня сигнала UE рассчитывает среднюю мощность принятых ресурсных элементов с опорными сигналами RSRP (Reference Signal Received Power) в заданной полосе частот [18]. Для передачи CQI используют индексы от 1 до15; каждому индексу соответствует определенная модуляционно-кодирующая схема (табл. 3.11) [17]. В ней скорость кодирования Rкод нормирована к 1024, а эффективность выражена в бит/с/Гц.

Рис.3.27. Размещение каналов PUCCH в субкадре

 

 

 
 


 

Рис.3.28. Форматы передачи в каналах PUCCH

Таблица 3.11

Индекс CQI Модуляция Rкод×1024 Эффективность
4-ФМ 0,1523
4-ФМ 0,2344
4-ФМ 0,3770
4-ФМ 0,6010
4-ФМ 0,8770
4-ФМ 1,1758
16-КАМ 1,4766
16-КАМ 1,9141
16-КАМ 2,4063
64-КАМ 2,7305
64-КАМ 3,3223
64-КАМ 3,9023
64-КАМ 4,5234
64-КАМ 5,1152
64-КАМ 5,5547

 

Передаваемый CQI может состоять из нескольких параметров. Передают индекс широкополосного CQIWB – усредненный CQI по всей полосе рабочих частот, и CQISB для отдельных субполос. Число субполос определения CQI зависит от ширины рабочей полосы и полностью соответствует разбивке частотного диапазона на группы РБ при передаче вниз (табл. 3.9).

Если в рабочей полосе меньше 10 РБ, то передают только CQIWB. При более широкой полосе CQIWB в соответствии с табл. 3.8 дополняют несколькими CQISB. При этом для снижения объема информации вместо CQISB передают разность

CQIDiff-SB (i) = CQISB(i) - CQIWB

CQIDiff-SB может принимать значения {-2, 0, +1, +2}. Обратим внимание на то, что в сторону увеличения возможны 2 параметра: +1 и +2 в то время как в сторону уменьшения только один: -2. Это позволяет планировщику при передаче вниз выделять те участки рабочего диапазона, где индекс CQI выше и где требуется бόльшая точность в определении формата передачи.

Если абоненту выделен канал PUSCH, то всю указанную выше сигнальную информацию мультиплексируют в этом канале с сообщениями трафика. При этом в частотной области возможны зеркальные скачки частоты внутри одного субкадра (рис.3.29) и между соседними субкадрами (рис.3.30). В каналах PUSCH опорные OFDM-символы размещены в середине каждого таймслота (рис.3.31).

 

 

 

Рис. 3.29. Передача канала PUSCH без скачка и со скачком частоты

Рис.3.30 . Передача канал PUSCH с межсубкадровым скачком частоты

 

Рис. 3.31 . Форматы передач в канале PUSCH



lude $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/cgi-bin/footer.php"; ?>