逻辑信道、传输信道、物理信道

本文详细介绍了无线通信系统中的各种逻辑信道与物理信道,包括它们的功能、用途和技术特性。例如,PBCH用于传递系统基本信息,而PDSCH则支持HARQ与AMC等功能。此外还解释了控制信息如何通过PDCCH传递,以及UE如何利用PHICH接收来自基站的ACK/NAK反馈。

逻辑信道
lBCCH: 下行广播控制信息
lPCCH: 下行寻呼信息
lCCCH: RRC连接建立前UE与网络之间的双向控制信息
lMCCH: 控制一个或者多个MTCH的控制信息,只有支持MBMS才有该信道
lDCCH: RRC连接建立后UE到网络之间的双向控制信息
lDTCH: 点到点的双向业务信息.

传输信道
lBCH: 固定MCS, 广播
lDL-SCH: 支持HARQ,AMC, 可以广播可以波束赋形可以动态或半静态资源分配支持DTX,支持MBMS(FFS)
lPCH: 支持DRX(UE省电), 广播
lMCH: 广播支持SFN合并支持半静态资源分配(如分配长CP)
lUL-SCH: 支持HARQ,AMC, 可以波束赋形(可能不需要标准化), 可以动态或半静态资源分配
lRACH: 有限信息存在竞争

物理层信道与信号
lPDSCH
lPBCH: 传递UE接入系统所必需的系统信息,如带宽,天线数目等
lPMCH: 传递MBMS相关的数据
lPCFICH: 一个子帧中用于PDCCHOFDM符号数目
lPHICH: 用于NodBUE 反馈和PUSCH相关的ACK/NAK信息。
lPDCCH: 用于指示和PUSCHPDSCH相关的传输格式,资源分配,HARQ信息;位于子帧的前nOFDM符号,n<=3.
lDL RS: 包括CRSDRSDRS用于BF数据的相干解调; CRS则用于非BF数据的相干解调及信道测量
lSyn Signal: 用于小区搜索。
lPUSCH

lPRACH

lPUCCH : 当没有PUSCH时,UE用于发送ACK/NAKCQISRRI 信息。
lUL RS: 包括DM RS Sounding RS。前者用于数据PUCCHPUSCH数据的相干解调,后者用于信道测量

### 逻辑信道传输信道物理信道的区别与关系 #### 区别 1. **逻辑信道** 逻辑信道主要关注的是传输的内容及其分类,而不涉及具体的实现细节。它定义了数据的类型以及如何在协议栈的不同层次之间传递信息。逻辑信道分为控制信道和业务信道两大类。其中,控制信道负责传输控制面的信息(如广播消息、寻呼消息等),而业务信道则用于承载用户数据[^1]。 2. **传输信道** 传输信道侧重于描述数据是如何被传输的,具体涉及到基带处理方法(如调制编码方式、交织方式等)。它是物理层为MAC层提供的服务接口,决定了数据在空中接口上的传输特性。根据资源共享的方式不同,传输信道可分为共享信道(多个用户共用)和专用信道(单个用户独占)[^1]。 3. **物理信道** 物理信道是高层数据最终映射到无线环境中的实际载体,其本质是对射频资源的具体分配(如时隙、子载波、天线端口等)。物理信道定义了数据在特定频域、时域和空域上传输的实际机制,并且每种物理信道对应一种特定的功能或用途(如PDCCH用于下行控制信息传输,PDSCH用于下行数据传输等)。 --- #### 关系 1. **逻辑信道传输信道的关系** MAC层作为连接逻辑信道传输信道的关键环节,起到了桥梁作用。逻辑信道是由MAC层向上层(RLC层)提供的一种抽象表示,而传输信道则是MAC层向下依赖物理层所提供的服务能力。换句话说,逻辑信道决定“要传什么”,传输信道解决“怎么传”的问题。 2. **传输信道物理信道的关系** 传输信道通过一系列映射过程转化为物理信道。这种映射通常由物理层完成,包括但不限于加扰、调制、层映射、预编码等一系列操作。例如,在NR中,DL-SCH(下行共享信道)会经过复杂的处理流程后映射至PDSCH(物理下行共享信道)进行实际的数据发送。 3. **逻辑信道物理信道的关系** 逻辑信道并不直接关联物理信道,而是间接通过传输信道来建立联系。也就是说,逻辑信道首先需要转换成某种形式的传输信道,再进一步映射到对应的物理信道上才能实现在空气中的传播[^1]。 --- ### 示例代码:逻辑信道物理信道的简单映射示意 以下是基于伪代码的一个简化模型,展示从逻辑信道传输信道到达物理信道的过程: ```python def map_logical_to_physical(logical_channel): # 将逻辑信道映射到传输信道 transport_channel = logical_to_transport_mapping(logical_channel) # 对传输信道执行必要的基带处理 processed_data = baseband_processing(transport_channel) # 映射到物理信道并配置射频参数 physical_channel = configure_rf_parameters(processed_data) return physical_channel # 假设函数模拟映射过程 def logical_to_transport_mapping(channel_type): mapping_table = { 'DTCH': 'DL-SCH', 'PCCH': 'PCH' } return mapping_table.get(channel_type, None) def baseband_processing(data): # 进行调制、编码等操作 modulated_data = perform_modulation(data) encoded_data = apply_error_correction(modulated_data) return encoded_data def configure_rf_parameters(processed_data): # 配置时间和频率资源 rf_configured_data = allocate_time_frequency_resources(processed_data) return rf_configured_data ``` --- #### 总结 逻辑信道传输信道物理信道分别代表了通信系统中三个不同的层面:应用需求层面、网络功能实现层面和技术实现层面。它们之间的协作使得复杂的数据能够在无线环境中高效可靠地传输
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