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4.6.8 各个物理信道的时序关系 [复制链接]

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发表于 2012-12-2 18:59:01 |只看该作者 |倒序浏览
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WCDMA允许各个基站间的时间不同步,每个基站都有自己的一个系统时间,基站的本地系统时间用BFN表示。

一个Node B可以有一个或多个小区,每个小区都有一个自己的时间基准,该时间基准为SFN。一个Node B内的各个小区的时间参考都和Node B的本地时间基准相差256个码片的整数倍,这个时间偏移称为该小区的T_Cell,而且各个小区的时间偏移是各不相同的。各个小区的时间偏移的取值是因为同步信道 (P-SCH、S-SCH)只在每个时隙的前256个码片内存在,两个同步信道分别是用来进行时隙同步和帧同步用的,而且对各个小区来说,P-SCH使用的首同步扰码都是相同的。各个小区的时间基准之间相差256个码片的整数倍,也就保证了Node B内各个小区的同步信道互不重叠,从而保证了每个小区的同步信道都能被正确读取,而且各小区相互之间减少干扰。

导频信道帧的起始时间可以看作是一个小区内其他物理信道帧的时间参考。专用物理信道的物理帧号都是以相应的系统广播信道BCH/PCPCH为参考的。这在同步一章有详细说明。

图4-27所示为WCDMA中同一个小区内各个下行物理信道的时间关系。

同步信道帧和导频信道帧在时间上是完全同步的。

负责发送系统广播信息的P-CCPCH也是与CNPICH帧同步的,但是P-CCPCH 在每个时隙的前256个码片内(也即SCH使用的时间段内)并没有发送任何数据。

—个小区内可以有一个或多个S-CCPCH,其中必须有一个S-CCPCH用于发送寻呼消息。映射PCH的S-CCPCH都与一个PICH相关,PICH用于给出同一个S-CCPCH帧内的寻呼消息指示,每个UE可以通过读取PICH知道S-CCPCH帧内有没有自己的寻呼消息,从而决定是否进一步读取S-CCPCH上发送的数据。PICH总是超前于S-CCPCH tpich = 7680个码片发送。

AICH与PRACH配合使用,用于给出UE随机接入前导的响应,UE根据AICH 给出的信息,查看系统是否允许它发送随机接入的消息部分。AICH帧的长度是20ms,它的物理帧起始时间与P-CCPCH的物理帧起始时间对齐。关于AICH和PRACH的时间关系将在随机接入部分详细说明。

PDSCH物理帧和P-CCPCH的物理帧的开始时间对齐。

在下行方向上,每个UE可以被分配一个或者多个DPCH,各个UE的DPCp的帧起始位置在时间都与CPICH的帧起始位置相差256个码片的整数倍,之所设这样,是为了保证各个物理信道之间的正交性,从而尽可能减小各个下行物理信道间的干扰。256个码片长度值也是由信道码的特性所决定的。

图4-27中并没有给出上行物理信道DPDCH/DPCCH和下行的DPCH的时间关系,在FDD中,UMTS规定上行物理信道的帧总是落后于下行物理信道帧1024个码片发送。之所以选择1024个码片值,是为了满足快速功率控制的要求。

HS-SCCH为HSDPA使用的下行控制物理信道,HS-SCCH的子帧长度为3 个时隙,HS-SCCH子帧#0的起始与P-CCPCH物理帧的起始时间对齐。

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