
LTE
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这个作者很懒,什么都没留下…
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LTE: BSR, buffer状态上报
基础UE需要将自己的buffer状态上报给eNB。UE说:我有一些数据要传输,你能允许我上传吗? eNB如果有可用的资源,会发送UL grant给UE。(UL占用的资源很少) 为了优化分配资源,eNB遵循两个观点:只有当UE需要发送数据时候才回复 UL grant避免分配过多的上行资源,导致资源浪费。BSR的分类可以通过数据格式和时序的不同对BSR分类。1.数据...原创 2018-05-13 18:53:26 · 4578 阅读 · 0 评论 -
NR/LTE -RLF 无线链路失败
无线链路失败基本上是unintentional的,属于异常处理范畴。那么什么算是无线链路失败呢?当UE或者BS发现测量的RSRP非常小,或者无法解码PDCCH和PDSCH,收不到ACK或者NACK。那么在等待反馈的时候不能无限期等下去,通常使用的机制就是time-out,即使用定时器:T311 n310接下来的问题就是链路失败之后,UE或者BS会做什么?那就是RRC重新建立。...原创 2018-10-10 11:51:59 · 15332 阅读 · 0 评论 -
5G/NR 学习笔记: RAR随机接入过程
原创 2018-10-10 13:53:55 · 29751 阅读 · 3 评论 -
NR/LTE学习笔记: 小区搜索过程(Cell Search Procedure)
小区搜索的主要目的:与小区取得频率和符号同步(下行同步)获取系统帧timing,即下行帧的起始位置确定小区的PCI(Physical-layer Cell Identity)UE不仅需要在开机时进行小区搜索,为了支持移动性(mobility),UE会不停地搜索邻居小区、取得同步并估计该小区信号的接收质量,从而决定是否进行切换(handover,当UE处于RRC_CONNECTED态)或...原创 2018-10-30 17:19:41 · 19701 阅读 · 0 评论 -
NR/LTE:PCI的不同
关于PCILTE一共定义了504个不同的PCI(对应协议36.211中的 NIDcellN^{cell}_{ID}NIDcell,取值范围0 ~ 503),且每个PCI对应一个特定的下行参考信号序列。所有PCI的集合被分成168个组(对应协议36.211中的 NID(1)N^{(1)}_{ID}NID(1),取值范围0 ~ 167),每组包含3个小区ID(对应协议36.211中的 NID(...原创 2018-10-30 17:20:35 · 12623 阅读 · 0 评论 -
5G/NR 学习笔记:信道映射
虚线不是说明他们之间有直接的信道,而是他们之间有联系。PSS、SSS、PBCH是绑定在一起,位于下行资源SSB中。DL-SCH需要PDSCH、DMRS来做物理层调度。UL-SCH需要PUSCH、DMRS来做物理层调度。DL-SCH需要PUCCH、DMRS来做HARQ。MAC - PHY 层的映射参考38.321和38.211.NR和LTE在物理层信道的差别:NR不再使用CRS...原创 2018-12-19 20:30:20 · 15235 阅读 · 3 评论 -
VirtualBox 共享文件夹的设置
进入\media之后运行./VBoxLinuxAddtion.run然后重启,加载sudo mount -t vboxsf NS3 /home/amazon/shared原创 2018-12-20 21:49:23 · 7732 阅读 · 0 评论 -
5G NR/LTE学习笔记: PCI的影响
LTE中PCI的分配一个小区特定的参考信号主要由PCI决定的参考符号在摸个RB内的起始位置还和小区特定的频率偏移相关。LTE定义了6个频率偏移,与小区PCI相关,其值为PCI mod 6。这个频率偏移可以避免至多6个相邻小区的小区特定的参考信号之间的时频资源冲突。通过小区搜索过程,UE可以得到小区的PCI。并且小区特定的参考信号及其时频位置与PCI是一一对应的,因此在小区搜索过程之后,U...原创 2019-01-30 20:07:10 · 32436 阅读 · 3 评论 -
5G NR/LTE学习笔记:下行物理过程
从大的方面来看,要学会下行过程,要从以下四个方面系统入手。1. Transport channel processing1.1 Processing Steps1.1.1 CRC Insertion Per Transport Block1.1.2 Code-Block Segmentation and Per-Code-Block CRC Insertion1.1.3 Channel ...原创 2019-06-12 23:32:24 · 4933 阅读 · 0 评论 -
5G NR/LTE学习笔记: 概括(更新中...)
接入网框架,what is the big picture基站的工作流程是怎么样子的,how does the base station work?原创 2019-06-02 22:04:48 · 3031 阅读 · 0 评论 -
5G NR/LTE学习笔记:下行参考信号
下行参考信号是预先定义好的,并占用时频资源网格中的某些特定RE。每个天线端口(antenna port)对应一个时频资源网格,并对应一个参考信号(Reference Signal,简称为RS)。对于下行,一个小区支持的天线端口集合依赖于该小区的参考信号配置。下行参考信号在时频资源网格上占据特定的RE。参考信号说明CRS支持1、2、4个天线端口配置,并在天线端口 {0...原创 2019-06-02 22:05:40 · 12073 阅读 · 0 评论 -
下行处理流程
Within each Transmission Time Interval (TTI), corresponding to one subframe of length 1 ms, upto two transport blocks of dynamic size are delivered to the physical layer and transmitted over therad...原创 2019-06-03 21:14:36 · 1087 阅读 · 0 评论 -
数据在网络中的传输
在无线网络中同样使适用。在TCP/IP网络架构中,UDP,TCP,wabg原创 2019-06-19 23:16:03 · 1117 阅读 · 0 评论 -
5G NR/LTE学习笔记: 小区搜索
小区搜索过程不仅仅是在开机的时候执行的,实际上,为了支持移动性管理,终端需要持续同步,估计邻小区,通过比较当前小区和邻小区,决定是否切换。小区搜索过程的基本有以下几个部分同步小区时频获得小区帧时间获得小区PCIDPCID实际上一个有限资源,每一个小区ID对应特定的下行参考信号序列。每个下行CC=component carrier 中都两个特殊信号,PSS和SSS,在一个帧中它们有相...原创 2019-06-17 22:29:42 · 5624 阅读 · 0 评论 -
5G/NR 学习笔记: 重传机制
LTE中的重传机制是两层的:MAC层和RLC层两层重传机制,是为了在速度与可靠度之间找到权衡。HARQ目标是快速,负责传输信道/每个CC,对象是TB,错误率在1%左右RLC目标是可靠性,负责逻辑信道,错误率为10e-5一个HARQ实体的数据可以来自多个逻辑信道。一个RLC实体可以处理多个CC上的数据。对CA来说,HAQR一定是在相同CC上正交的,因为每个CC都有自己的HAQR实体。但...原创 2019-06-27 07:11:35 · 8146 阅读 · 1 评论 -
上行物理层过程
1.Transport Channel Processing1.1 Processing Steps1.2 Mapping to the physical resource1.3PUSCH Frequency HoppingUplink Reference SignalUplink demodulation reference signalsUplink Sounding refere...原创 2019-07-06 21:24:10 · 832 阅读 · 0 评论 -
5G NR/LTE学习笔记: 多天线传输
我们听过时空复用,频分复用,多天线实际上是空分复用。我们常常听到TM = transmission mode这个传输模式,就是表示不同的天线传输模式,或者再通俗地讲,就是每个天线的端口 port的数据是如何映射到时频资源块的。同时不同的传输方式下,用不同的参考信号,和CSI的类型。The symbols of each antenna port are subsequently applie...原创 2019-07-25 00:04:40 · 7894 阅读 · 2 评论 -
LoRa基础相关
LoRaWAN网络架构是一个典型的星形拓扑结构,在这个网络架构中,LoRa网关是一个透明的中继,连接前端终端设备和后端中央服务器。网关与服务器通过标准IP连接,而终端设备采用单跳与一个或多个网关通信,所有的节点均是双向通信。终端与网关之间的通信是在不同频率和数据传输速率基础上完成的,数据速率选择需要在传输距离和消息时延之间权衡。由于采用了扩频技术,不同数据传输速率通信不会互相干扰,且会创建一组“...原创 2019-08-04 21:27:12 · 606 阅读 · 0 评论 -
LTE-wireshark:如何用wireshark简单地分析LTE数据包
先来纵观一下LTE的协议结构。RRC位于 最高层,然后是PDCP,RLC,MAC,PHY具体每个协议可以通过wireshark 的 preference进行设置。原创 2018-10-16 13:46:53 · 6872 阅读 · 1 评论 -
5G/NR/LTE 学习笔记: 事件测量
UE测量上报RSRP之后,由网络侧决定UE是否切换。做这个决定的过程就是切换算法了,主要涉及到两个方面:(1)测量的量(2)测量方法。如果简单地通过某个时刻变量的大小就决定是否切换,似乎不是一个符合实际的办法。因为实际上,网络和信号质量变化很快,也不稳定,所有需要测量不同的量和连续性来判断是否切换。在RRC消息中,关于测量配置的关键字有:在38.331/36.331中第五章有介绍测量事件的...原创 2018-10-11 13:17:13 · 32485 阅读 · 1 评论 -
LTE: CSI 上报
基本概念CSI 是信道状态信息, Channel Status Information, 它是一个衡量信道好坏的指标。 有三个参数:CQI,PMI和RI。根据网络状态和配置,这三个参数通过不同形式的组合成为CSI上报,不一定三个参数全都上上报。FAQCSI是一个很复杂的概念,本笔记通过基本问题只是给出基本理解。1. UE如何上传CSI?(1)UE不一定总是发送CSI,甚至...原创 2018-05-16 11:35:00 · 5979 阅读 · 0 评论 -
LTE:信道质量,HARQ的比较
SRS VS. CQICQI用来衡量下行信道质量,UE汇报CQI,可以是全带宽,子带,或者由高层配置。有1-15从低到高数值的选择。CQI为0时候表示没有资源分配。SRS用来衡量上行信道质量,是可选的。它不是全带宽的,并且只针对PUSCH。HARQ 同步与异步 Vs. 自适应与非自适应同步/异步、自适应/非自适应是针对同一TB(使用同一HARQ process)的初传和重传而言的...原创 2018-05-23 13:48:29 · 2527 阅读 · 0 评论 -
LTE:PHR Power Headroom Report 功率余量上报
什么是功率余量?无线信号从发送端到接收端有能量损耗,功率余量表示的是一个UE完成当前传输后的剩余功率。 power headroom = UE 最大传输功率 - PUSCH 功率 = Pmax−PPUSCHPmax−PPUSCHP_{max} - P_{PUSCH}如果功率余量为正:UE“在最大传输功率下,我还能传输更多数据”如果功率余量为负:UE“我的传输已经超过了允许的最大传输功...原创 2018-05-23 15:20:56 · 12912 阅读 · 0 评论 -
LTE:SR (Scheduling Request)上行调度请求机制
SR的触发条件如果UE没有上行数据发送,eNB不会给UE分配上行资源,否则会造成资源浪费。当UE有上行数据传输时,eNB才决定分配给UE上行资源。流程UE通过SR告知eNB有上行数据要传输,但是不会告诉有多少数据,(因为这是通过BSR上报)。eNB收到SR后,给UE分配多少资源,取决于eNB的实现,通常的做法是至少分配给至少足够发送BSR的资源。eNB并不知道UE什么时候发送SR,...原创 2018-05-29 10:25:11 · 6925 阅读 · 0 评论 -
5G/NR, LTE: MCS and Modulation Order 调制方式的选择 - 更新JULE 31
MCS = modulation coding scheme 和 Modulation Order (Modulation depth, QPSK,16QAM,64QAM,256QAM) 是紧密相关的。在3GPP中已经定义了MCS调制等级 [TS 38.214] table 5.1.3.1。 Qm Modulation Method 2 QPSK 4 1...原创 2018-07-09 09:05:04 · 33395 阅读 · 0 评论 -
5G/NR 学习笔记: 3GPP 物理层概述38.201
物理信道和调制方式下行信道:PDSCH,PDCCH,PBCH 上行信道:PRACH,PUSCH,PUCCH下行调制:QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 上行调制:QPSK,16QAM,64AQM,256QAM for OFDM with a CP;π/2-BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM and 256QAM for DFT-s-OFDM with a CP...原创 2018-07-09 14:43:34 · 6884 阅读 · 0 评论 -
5G/NR LTE 学习笔记:开环功控和闭环功控
开环Vs闭环功率控制按照是否BS和UE是否同时参与分为开环和闭环,其中闭环又分为内环和外环。对LTE的功率控制部分参考36.213。其实开环闭环是有一个过程的,在UE和BS建立连接以前,UE并不受基站的控制,UE通过自身的参数来调节功率,即开环功率;然后当UE和BS建立连接以后,BS就可以控制UE的功率了,如此形成了一个控制环,因此此阶段的功率控制叫做闭环功控。闭环:发射端根据接收端...原创 2018-07-10 17:48:27 · 21340 阅读 · 0 评论 -
5G/NR LTE: 物理层抽象 PHY abstraction - SLS LLS 系统级仿真和链路级仿真
实际系统中,物理层发射和接收的是调制在载波上的射频信号,但是由于运算量和复杂度的原因,在仿真系统中物理层不可能采用和实际系统一样的收发方式。经过物理层抽象,发射和接收的是未经过基带处理和射频调制的MAC层报文,以及表征信号特征的若干参量,包括发射、接收信号功率、天线增益、热噪声功率、干扰功率等,物理层利用这些参量可以得出本地接收信号的SINR。而物理层特性,包括基带信号处理增益(信源编解码、信道编...原创 2018-07-04 14:20:26 · 4613 阅读 · 0 评论 -
5G/NR: 网络切片 Network Slicing
Network Slicing is a type of virtual networking architecture in the same family as software-defined network and network functions virtualization - two closely related network virtualization technologi...原创 2018-07-05 13:45:11 · 7726 阅读 · 0 评论 -
5G/NR/LTE: CQI MCS SNR UE NB 之间的关系梳理
信道状态信息是UE feedback给NB的信道状态信息CSI 包含CQI,PMI,PTI,RI组成。UE通过测量CQI,并报告给NB,NB基于CQI来选择调制方式、数据块大小和数据速率。NB不定遵循UE上报的信道状态,UE上报的只是建议传输阶数和预编码矩阵,以及NB的最MCS。但是NB可以重新选择自己i的传输参数。因为NB做决策时需要更多的信息,和其他UE的信息。 CQI与M...原创 2018-07-12 15:04:12 · 33517 阅读 · 0 评论 -
5G/NR LTE 学习笔记:UE Category 0
UE Cat 0 是从Release 12引入的,目的是为了MTC,即machine type communications,从业务质量和传输速率来看,算是低端终端,可以支持抄表,传感设备的应用。UE Cat 0 每个TTI最大可传输比特为1000,但是对于SIB,paging,RAR这几类消息,最大TB为2216 bits。这是因为现有的SIB超过了1000 bits,如果是SIB消息,需要...原创 2018-07-25 16:45:45 · 3045 阅读 · 0 评论 -
5G学习笔记:MIMO的关键技术
背景MIMO是5G的关键技术之一。MIMO主要通过多天线技术,实现信号的空间复用,从而提高传输速率。但是也有几个问题需要解决:MIMO环境下的信道估计信道相关性空间自由度分析方案[1]在MIMO技术领域中,FDD比TDD糟糕很多,是因为大量的overhead来获取信道状态信息。如何克服这个缺点来获取FDD-MIMO比较好的速率估计呢?前提假设: 已知信道相关矩阵 训练...原创 2018-07-26 15:20:37 · 18075 阅读 · 0 评论 -
LTE/NR 学习笔记,无线通信基础:SINR与CINR
首先字面意思是SINR:signal to interference plus noise ratioCINR:carrier to interference plus noise ratioSignal和carrier,即信号与载波载波是sine/cosine函数波形,根据定义它是未调制的,但是乘以有用信号以后,就变成调制的了。 调制的载波与未调制的载波功率相同为幅值平方...原创 2018-08-10 10:11:52 · 11451 阅读 · 0 评论 -
5G/NR LTE 学习笔记:3GPP RRC 中的 ue-CategoryDL/ue-CategoryUL 和 ue-Category
UE Category的RRC消息,主要在331中介绍,具体见UE-EUTRA-Capability。 每个field的具体解释见306 (User Equipment (UE) radio access capabilities).ue-CategoryDL/ue-CategoryUL 和 ue-Categoryue-Category是最开始的时候协议中的field名称。但是上行和...原创 2018-08-02 17:21:32 · 7787 阅读 · 0 评论 -
源程序:蜂窝小区经典模型,7小区3扇区
clf;d = 0:60:360;ISD = 500;side = ISD/sqrt(3);side_sector = ISD/3;offset_bs_7 = [ 0,0; ISD*sqrt(3)/2,ISD/2; 0,ISD; -ISD*sqrt(3)/2,ISD/2; -ISD*sqrt(3)/2,-ISD/2; 0,-ISD; ...原创 2018-09-05 21:17:14 · 2374 阅读 · 1 评论 -
小区切换:LTE, 3GPP, 36.331, 5.5.4, A1 A2 A3 A4 A5 事件,测量上报的触发
Table 1: reportConfig reportStrongestCellsForSON 考虑邻小区 reportCGI 在测量对象中上报相应的CGI reportLocation 只考虑PCell others Table 1.1Table 1.1: measObject E-UTRA ue-RxTxT...原创 2018-09-03 17:12:22 · 10135 阅读 · 0 评论 -
5G/NR, 3GPP 38.215: SS-RSRP, CSI-RSRP
在LTE中,关于功率的测量基本都是关于RSRP和RSRQ的。NR中的RSRQ和RSRP和LTE中的几乎相同,但也有区别。因为在LTE中,RSRQ和RSRP是基于cell specific reference signal,但是在NR中,没有CRS,所以RSRP和RSRQ在NR中的定义是基于其他物理信号定义的。38.215主要讲述了UE/UG-RAN 的measurements。目前38.215...原创 2018-09-12 14:48:56 · 37835 阅读 · 2 评论 -
Zadoff-Chu 序列
Zadoff-Chu序列属于CAZAC序列,所谓CAZAC序列,即具备了恒幅、零自相关性的优良特性的非 二进制复数序列。Zadoff-Chu序列具有如下特点:良好的自相关性(循环移位特性),即对于任意Chu原始序列与其移动循环移动n位后所得的序列互不相关,自相关峰值尖锐;良好的互相关性,即互相关和部分相关值接近零,便于接收端准确的把所需信号监测出来,并减小检错差错;恒幅特性,即任意Chu序...原创 2019-08-01 20:17:56 · 11644 阅读 · 0 评论