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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。


LTE PSS vs SSS或初级SCH次级SCH

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

主同步信号PSS星座

如图P-SS星座图所示,zadoff chu序列频域视图。

S-SS星座图

二次同步信号SSS星座

如图S-SS星座图所示BPSK M序列信号。

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