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空中接口学园技术学习阅读、学习 → 小区参考信号的学习过程
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发文心情 小区参考信号的学习过程
小区参考信号是LTE中接收机正常工作的基础,其他的信号、信道以小区参考信号马首是瞻,其重要性对于网优人不言而喻,所以必须吃透,学习的过程中不会一马平川。之前的学习,知道小区参考信号极其重要,但是对它是一知半解,这次趁着广州培训学习的机会,把小区参考信号这根硬骨头拿过来又啃了一遍,收获还是很大的。有些学习的心得跟大家分享一下:

1、Gold序列由两个m序列X1和X2模2加后得到:
C(n)=(x1(n+Nc)+ x2(n+Nc))mod2
x1(n+31)=(x1(n+3)+x1(n))mod2
x2(n+31)=(x2(n+3+x2(n+2)+x2(n+1)+x2(n))mod2
可能由于我数学基础比较薄弱,对这个理解的不是很透彻,只知道Gold序列是这样生成的,这几个函数是不是要下功夫去学习,tom老师给点建议。

2、Gold序列在WCDMA中就有接触,有很好的自相关和互相关性,我的理解是用相同的加扰函数进行解调,可以得到原来的信号,而其他的函数进行解调,得出的结果就是0。

3、Gold序列在一个无线帧上有40个取值,这个些取值又不一样,每个小区的参考信号是不会变的,那么到底这个40不一样的Glod序列,用来干嘛的一开始不是很清楚,陷入了一个死循环。在TS36.211规范中,定义了如下的Cinit初始值表达式:
Cinit=2^10*(7*(ns+1)+l+1)*(2*NID+1)+2*NID+Ncp,按理说确实是40个初始值,但是为什么要用40个初始值说不清楚,通过tom老师的沟通,对40这个数字有了进一步的认识。40个Gold序列在一个无线帧内是不一样的,如果终端检测到相同的Gold序列就可以实现帧同步。随便提一句,如果有四天线端口,一个无线帧的取值就有60个不一样的Glod序列,因为小区参考信号可以出现在第0、1、4号OFDM符号上。

4、在《LTE教程:结构与实施》中P49页,图2.10与文字描述不一致,20MHZ频点带宽应该选用20-419号码元,共400个码元。tom老师在下次出版的时候改一下。

5、在图2.11展示了20MHZ的频点带宽下,一个OFDM符号上Gold的序列的调整与映射过程。一开始我看到这张图,就有一个疑问,在一个时隙一个RB里面参考会出现在第0、4号OFDM符号上,而图2.11展示了一个OFDM符号的映射过程,另一个OFDM符号的映射过程是什么样的呢,一直困惑着我。第一个子载波的频率决定了后续子载波的频率,我还是以为第0号OFDM符号一个参考信号,然后第4号OFDM符号一个参考信号,这样Z字型。后来通过计算Glod序列400个码元,通过QPSK调整后,同时映射两个OFDM符号是不够的。再想了想,PCI的模三,分为A,B,C三组,是不是每一组就已经决定了。A组:1、4,B组:2、5,C组:3、6,因为小区参考信号需要在整个频带上均匀分布。

6、LTE系统设置了一个基准EPRE0。EPRE0根据天线端口上最大输出功率和子载波数量得到,也就是天线端口的最大输出功率在子载波上均分。“小区参考信号的EPRECRS等于EPRE0或者EPRE0+3”,这句话理解的不是很好,根据参考信号的计算公式:RS Power =Total power per channel(dBm) – 10lg(totalsubcarrier)+10lg(PB + 1),PB的设置不一样会影响到小区参考信号,一开始把因果颠倒了。根据协议PB可以有4中取值(0、1、2、3),在(0、1)的取值下小区参考信号的EPRECRS等于EPRE0或者EPRE0+3,而在其他取值下根据EPRECRS不变的前提下,10lg(totalsubcarrier)子载波的带宽会有变化。现在我的理解是这样的,如果还需要深入研究,tom老师有没有什么建议,或者说有没有必要。

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发文心情 
第5点,我建议tom老师能够把第0、4号OFDM符号上子载波的映射过程都画出来,让读者更加清楚的认识了解小区参考信号的映射过程。
点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2015-12-09 11:28:04
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发文心情 
非常好,写这样的学习心得对自己、对其他人,都是非常有价值的。

  你提出的问题,我就逐一回答一下:

  1. 这个公式要从Gold序列讲起,而gold序列在《CDMA空中接口技术》一书中有详细介绍,《WCDMA空中接口技术》一书中也讲到了,因此《结构与实施》就一笔带过了,感兴趣可以看以上的参考书。

  2. 加扰和扰码是两个概念,不要混淆了。

  3. 帧同步是同步信号的作用,参考信号是时隙定位。

  4. 的确是个笔误,以图2.10为准。

  5. 学习的过程需要举一反三,所以当时是想举一个例子,其他的内容让读者自行研究。当然,如果研究的过程中遇到了问题,再一起讨论。中国画有个技巧,叫留白,就是这么回事。
    如果你有兴趣,欢迎你把映射过程,甚至是多天线端口的映射过程画出来,这样最终吃透这块内容。

  6. 的确是因果颠倒的问题,当然最核心的问题是为什么EPRE0不能突破?

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发文心情 

感谢tom老师的解答,对我帮助很大。 对于"当然最核心的问题是为什么EPRE0不能突破?"这句话的理解是,EPRE0根据天线端口上最大输出功率和子载波数量得到,也就是天线端口的最大输出功率在子载波上均分。如果要想突破有两种方式,一种是增大天线端口的最大输出功率,另一种是减小带宽。对于为什么是EPRE0+3,而不是+4、+5、、、,我理解是每个小区的参考信号只会是A、B、C组中的一组,最多只会有3dB的增益。
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