LTE中的PSS vs SSS
本教程的LTE基础部分包括以下子主题:
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介绍LTE系统中使用的主同步信号(P-SS)和从同步信号(S-SS)序列。它根据LTE标准提供P-SS和S-SS之间的比较。
主同步信号(P-SS)序列
LTE中使用三个PSS序列,对应于每组单元内的三个物理层身份。
•PSS由长度为63的频域ZC序列构造。
•在以DC为中心的72个子载波上,每个无线电帧slot 0和slot10的第6个符号上传输。
二次同步信号(S-SS)序列
•SSC1和SSC2是两个代码,是单个长度-31 M序列的两个不同循环移位。
•每个SSS序列在频域由两个长度为31的bpsk调制的二次同步码交织构成
•两个代码在每个无线电帧的第一个和第二个SSS传输之间交替
•这使得UE能够从单个SSS观测中确定10毫秒无线电帧定时
•在以DC为中心的72个子载波上每个无线电帧slot 0和slot10的第5个符号上传输。
PSS承载物理层身份(NID)(2)
SSS携带物理层细胞识别群(NID)(1)
计算单元格标识使用(NID)细胞= 3 * NID(1)+ NID(2),
在(NID)(1)= 0,1,……167和(NID)(2)= 0, 1, 2
信号 | 完整的 形式 |
方向 | 位置 | 调制/ 编码方案 |
函数 |
---|---|---|---|---|---|
P-SS | 主要的 同步, 电离作用 信号 |
下行 | 槽位0和的第6个符号 槽位10(时间存在) 映射在72个子载波上 以DC(频率轴)为中心 |
扎多夫楚序 长度为63 |
UE首先找到 主同步信号 哪个位于 第一个OFDM符号的最后一个 时段的第一和 这使得UE成为 在子帧水平上同步 主同步信号 有助于槽位计时 检测和物理层ID (0, 1, 2)检测 |
S-SS | 二次 同步, 电离作用 信号 |
下行 | 槽位0和的第5个符号 槽位10(时间存在) 映射在72个子载波上 以DC(频率轴)为中心 |
BPSK调制长度-31 M序列 | 由SSS,可以得到UE 物理层电池 身份组号(0 ~ 167) 它有助于 无线电帧定时检测,找到物理 层单元ID,循环前缀 长度检测,FDD或TDD检测 |
P-SS星座图
如图P-SS星座图所示,zadoff chu序列频域视图。
S-SS星座图
如图S-SS星座图所示BPSK M序列信号。
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