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信道及信道映射

(2020-05-03 15:10:02) 百科综合

信道及信道映射

信道,通信的通道,是信号传输的媒介。

本词条以LTE为例介绍LTE技术中的信道及其信道映射

基本介绍

  • 中文名:信道及信道映射
  • 外文名:Channel and channel mapping
  • 套用学科:通信

LTE

LTE概念

LTE(LongTermEvolution,长期演进),又称E-UTRA/E-UTRAN,和3GPP2UMB合称E3G(Evolved3G)
LTE是由3GPP(The3rdGenerationPartnershipProject,第三代合作伙伴计画)组织制定的UMTS(UniversalMobileTelecommunicationsSystem,通用移动通信系统)技术标準的长期演进,于2004年12月在3GPP多伦多TSGRAN#26会议上正式立项并启动。LTE系统引入了OFDM(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,正交频分复用)和MIMO(Multi-Input&Multi-Output,多输入多输出)等关键传输技术,显着增加了频谱效率和数据传输速率(20M频宽2X2MIMO在64QAM情况下,理论下行最大传输速率为201Mbps,除去信令开销后大概为140Mbps,但根据实际组网以及终端能力限制,一般认为下行峰值速率为100Mbps,上行为50Mbps),并支持多种频宽分配:1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz和20MHz等,且支持全球主流2G/3G频段和一些新增频段,因而频谱分配更加灵活,系统容量和覆盖也显着提升。LTE系统网路架构更加扁平化简单化,减少了网路节点和系统複杂度,从而减小了系统时延,也降低了网路部署和维护成本。LTE系统支持与其他3GPP系统互操作。LTE系统有两种制式:FDD-LTE和TDD-LTE,即频分双工LTE系统和时分双工LTE系统,二者技术的主要区别在于空中接口的物理层上(像帧结构、时分设计、同步等)。FDD-LTE系统空口上下行传输採用一对对称的频段接收和传送数据,而TDD-LTE系统上下行则使用相同的频段在不同的时隙上传输,相对于FDD双工方式,TDD有着较高的频谱利用率。

LTE系统结构

LTE採用由eNB构成的单层结构,这种结构有利于简化网路和减小延迟,实现低时延、低複杂度和低成本的要求。与3G接入网相比,LTE减少了RNC节点。名义上LTE是对3G的演进,但事实上它对3GPP的整个体系架构作了革命性的改变,逐步趋近于典型的IP宽频网路结构。
LTE的架构也叫E-UTRAN架构,如图1所示。E-UTRAN主要由eNB构成。同UTRAN网路相比,eNB不仅具有NodeB的功能,还能完成RNC的大部分功能,包括物理层、MAC层、RRC、调度、接入控制、承载控制、接入移动性管理和Inter-cellRRM等。eNodeB和eNodeB之间採用X2接口方式直接互连,eNB通过S1接口连线到EPC。具体地讲,eNB通过S1-MME连线到MME,通过S1-U连线到S-GW。S1接口支持MME/S-GW和eNB之间的多对多连线,即一个eNB可以和多个MME/S-GW连线,多个eNB也可以同时连线到同一个MME/S-GW。
图1  LTE整体结构图1 LTE整体结构

LTE信道及信道映射

MAC层处理的信道包括逻辑信道和传输信道。逻辑信道是MAC层与上层的信道,传输信道是MAC层与下层的信道,MAC实体进行逻辑信道和传输信道之间的映射。
逻辑信道分为控制信道和业务信道,其中控制信道主要包括以下几种。
–BCCH:广播控制信道。
–PCCH:寻呼控制信道。
–CCCH:公共控制信道。
–DCCH:专用控制信道。
–MCCH:多播控制信道。
业务信道主要包括以下几种。
–DTCH:专用业务信道。
–MTCH:多播业务信道。
传输信道分为下行传输信道和上行传输信道,下行传输信道主要包括以下几种。
–BCH:广播信道。
–DL-SCH:下行共享信道。
–PCH:寻呼信道。
–MCH:多播信道。
上行传输信道主要包括以下几种。
–UL-SCH:上行共享信道。
–RACH:随机接入信道。
MAC实体负责进行逻辑信道和传输信道之间的映射,下行信道映射关係如图2所示。
图2  下行信道映射图2 下行信道映射
上行信道映射关係如图3所示。
图3  上行信道映射图3 上行信道映射

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