4、LTE物理层上行控制信道与随机接入信道解析

LTE上行控制与随机接入信道详解

LTE物理层上行控制信道与随机接入信道解析

1. PRACH前导频率结构

PRACH(物理随机接入信道)采用比正常上行传输更窄的子载波间隔。具体而言,格式0 - 3的子载波间隔为1250 Hz,格式4的子载波间隔为7500 Hz。正常上行子载波间隔与PRACH子载波间隔的比值K,对于格式0 - 3,K = 12;对于格式4,K = 2。

PRACH设计为与6个正常上行传输的资源块(RB)具有相同的带宽。例如,72个子载波,间隔为15000 Hz,带宽为1.08 MHz。这样便于在正常上行传输中安排间隙,以提供PRACH传输机会。

因此,PRACH有72×K个子载波,格式0 - 3有864个子载波,格式4有144个子载波。格式0 - 3的PRACH传输使用839个活跃子载波,格式4使用139个活跃子载波,活跃子载波数量用NZC表示。

与正常上行SC - FDMA传输一样,存在半个子载波(7500 Hz)的偏移,对于PRACH是K/2个子载波的偏移。此外,还有一个子载波偏移φ(格式0 - 3为7,格式4为2),用于将PRACH传输置于1.08 MHz带宽的中心。

以下是前导格式相关参数的表格:
| 前导格式 | φ + K/2 | NZC | 72K – NZC – φ – K/2 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 0 - 3 | 13 | 839 | 12 |
| 4 | 3 | 139 | 2 |

PRACH子载波内容方面,实际的PRACH传输是时域中基于OFDM的Zadoff - Chu序列重构。OFDM调制器用于在频域中定位Zadoff - C

【直流微电网】径向直流微电网的状态空间建模线性化:一种耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的方法 (Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了径向直流微电网的状态空间建模线性化方法,重点提出了一种基于耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的建模策略。该方法通过对系统中多个相互耦合的DC-DC变换器进行统一建模,构建出整个微电网的集中状态空间模型,并在此基础上实施线性化处理,便于后续的小信号分析稳定性研究。文中详细阐述了建模过程中的关键步骤,包括电路拓扑分析、状态变量选取、平均化处理以及雅可比矩阵的推导,最终通过Matlab代码实现模型仿真验证,展示了该方法在动态响应分析和控制器设计中的有效性。; 适合人群:具备电力电、自动控制理论基础,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事微电网、新能源系统建模控制研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握直流微电网中多变换器系统的统一建模方法;②理解状态空间平均法在非线性电力电系统中的应用;③实现系统线性化并用于稳定性分析控制器设计;④通过Matlab代码复现和扩展模型,服务于科研仿真教学实践。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐步理解建模流程,重点关注状态变量的选择平均化处理的数学推导,同时可尝试修改系统参数或拓扑结构以加深对模型通用性和适应性的理解。
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