LTE NB- iot NPDCCH功能| LTE NB NPDCCH物理层处理
本页面介绍LTE NB-IoT NPDCCH功能和位置,以及与LTE- nb IoT标准相关的基础知识。介绍了LTE NB NPDCCH物理层处理技术及其在系统中的应用。
函数:
NPDCCH用于传输下行控制信息DCI (Downlink Control Information)。NB-IoT设备从NPDCCH通道提取以下信息。下表1列出了与NPDCCH相关的有用信息。
•DCI格式N0,大小为23位,携带UL授权信息
•DCI格式N1,大小为23位,携带DL调度信息
•DCI格式N2,大小为15位,携带SI更新(或分页指示器)
NPDCCH信息 | 价值 |
---|---|
子帧 | 任何 |
创科实业的基本 | 1毫秒 |
重复 | 1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048 |
副载波间距 | 15千赫 |
带宽 | 90khz或180khz |
航空公司 | 任何 |
地点:
•NPDCCH子帧分为两个称为ncce(窄带控制信道元素)的元素。NCCE0占据下6个子载波,而NCCE1占据上6个子载波。
•经过cell选择和SI采集过程,NB-IoT设备得到NPDCCH REs在NPDCCH子帧中的已知准确位置/映射。
•为了避免带内部署模式下的LTE DL控制区,NPDCCH未被映射到子帧中的前几个OFDM符号。因此,NPDCCH子帧内OFDM符号的起始索引取决于LTE DL控制区的大小。下表2列出了每个ncce可能的REs数量,范围从50到80。
部署模式 | # LTE CRS天线端口 | # OFDM符号用于LTE控制区 | # NRS天线端口 | # REs per NCCE |
---|---|---|---|---|
单机,防护带 | NA | 0 | 1 | 80 |
单机,防护带 | NA | 0 | 2 | 76 |
带内 | 2 | 1 | 1 | 68 |
带内 | 2 | 1 | 2 | 64 |
带内 | 2 | 2 | 1 | 62 |
带内 | 2 | 2 | 2 | 58 |
带内 | 2 | 3. | 1 | 56 |
带内 | 2 | 3. | 2 | 52 |
带内 | 4 | 1 | 1 | 66 |
带内 | 4 | 1 | 2 | 62 |
带内 | 4 | 2 | 1 | 60 |
带内 | 4 | 2 | 2 | 56 |
带内 | 4 | 3. | 1 | 54 |
带内 | 4 | 3. | 2 | 50 |
LTE NB NPDCCH物理层处理
一个DCI既可以映射到一个NCCE,称为AL-1(聚合级别-1),也可以映射到同一子帧中的两个NCCE,称为AL-2。AL-2有助于提高NPDCCH的覆盖率。
➤DCI附带16位CRC。
➤CRC附加的DCI被RNTI(无线网络临时标识符)掩盖。
➤在CRC附加和RNTI屏蔽后,应用TBCC编码和速率匹配生成长度等于可用编码位数的码字。
➤QPSK调制应用于NPDCCH,结果AL1的码字长度从100到160,AL-2的码字长度从200到320。
➤使用QPSK符号作为输入,生成基带波形。
参考:3GPP 36系列
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