是传输用户信息的专用于一个UE的点对点双向信道,上行映射到RACH、CPCH和DCH;下行映射到FACH、DSCH和DCH。向全部或者一组特定UE传输专用用户信息的点对多点的下行链路,映射到FACH。
逻辑信道及相关概念
将发送的比特数与单个帧中可用的比特数匹配起来,这是通过重复和打孔来实现.在上行链路,最好使用重复,最根本的原因是使用打孔会受到终端发射机和基站接收机的限制;另一个原因是使用使用打孔就要避免多码传输。上行链路使用动态数据匹配;下行链路使用固定速率,意味着对于给定的传输信道通常使用相同的符号,如果实际传输速率低于最大速第一次交织的交织长度是TrCH的TTI,属于帧间交织,TTI=10ms时没有1st交织;第一次交织是根据TTI把输入数据分成相应列数并按行写入,经过列间置换后按列读出;列间置换规则是:把列号进行比特反转。因为信道的快衰落是成块出现的,第二次交织的交织长度是一个物理帧,属于帧内交织。第二次交织是将一个物理帧内的数据分30列按行写入,经过列间置换后按列读出.如果数据长度不是30的倍数,需要去除无效数据。
速率匹配与交织技术
一个DPCCH和一个或多个DPDCH信道形成一个编码组合传输信道(CCTrCH),在一个给定的连接中可以有多个CCTrCH,但只加扰的作用是为了把终端或基站各自相互区分开,上行区分终端,下行区分小区。正交码的最大数目为SF个。
信道化码区分来自同一信源的传输,即一个扇区的下行链路连接,以及上行中同一个终端的不同物理信道.使用OVSF可以改变扩频因子并保持不同长度的不同扩频码之间的正交性。
码分组合传输信道/扰码/信道化码
(1)时隙同步:UE使用SCH的256码片主同步码PSC去获得该小区的时隙同步;(2)帧同步和码组识别:UE使用SCH的辅助同步码SSC去找到帧同步,并对第一步中找到的小区的码组进行识别,这是通过对收到的信号与所有可能的辅助同步码序列进行相关得到的,并标识出最大相关值;(3)扰码识别:UE确定找到的小区所使用的确切的主扰码。主扰码是通过在CPICH上对识别的码组内的所有的码按符号相关而得到的,然后就可以检测到基本CCPCH和读取系统和小区特定的BCH信息了。所有公共物理信道的无线帧定时都可以在小区搜索完成之后确定。SCH、CPICH、PCCPCH、PDSCH有相同的帧定时。在小区搜索过程中可以得到PCCPCH的无线帧定时,然后根据给出的其它公共物理信道与PCCPCH的相对定时关系确定这些信道的定下行同步:专用信道的同步是通过同步原语来进行上报的;上行同步:NodeB的层1将测量所有无线链路集合的的每一物理帧的同步状态,并向RL失败/恢复触发函数报告,因此在每一个链路集中只有一个同步状态指示。
终端注册到网络之后,就会分配到一个寻呼组中,如果有寻呼信息要发送任何属于该寻呼组的终端时,寻呼指示(PI)就会周期性地在寻呼指示信道(PICH)中出现。终端检测到PI后,会对在SCCPCH中发送的下一个PCH帧进行译码以察看是否有发送给他的寻呼信息。当PI接收指示判决可靠性较低时,终端也需要对PCH进行译码。每个PICH帧携带NP个寻呼指示,NP(thenumberofpagingindicationsperframe)定义了PICH信道上每帧支持的最多寻呼指示数,UE在小区系统消息中获取NP的值。NP的取值为18,36,72,144,相当于将288个bit分为NP个等份,每等份有288/NP个bits,每等份就是一(1)终端对PCH进行解码,找出可用的RACH子信道及扰码和特征符号;(2)终端从可用的接入组随机选择一个RACH子信道和接入时隙,终端还要从可用的特征符号中随机地选择一个特征符号;(3)终端测量下行链路的功率电平,并由于开环功率控制的不精确性,RACH初始功率电平被设定具有一定的余量;(4)在1ms的前导中发送选择的特征码;(5)终端对AICH进行解码,查看基站是否检测到了前导;(6)如果没有检测到AICH,终端将以基站指示的1dB的倍数步长增加前导的发射功率,前导将在下一个可用的接入时隙中重新发送;(7)当检测到基站的AICH时,终端开始发送RACH传输的10ms或频率1.5Hz,基本步长为1dB。仿效步长是指使用每两个时隙使用1dB的步长来仿效每个时隙0.5d的步长。快速功率控制有两个特殊情况:(1)软切换时,终端对多个命令进行合并,并且根据每个的可靠性来决定到底是增加功率还是减少功率;(2)压缩模式时需要周期性的打断功率控制指令的发送,这个时候快速功控在压缩帧之后的短时间内采用较大的功率控制步长,以使功率电平在控制命令指令流中断后迅速收敛到正确值。
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灭之
凡凡
也许美国会派兵抓你回美国