TD-SCDMA网络参数指导手册 联系客服

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TD-SCDMA Parameters User Guide

子帧 5ms (6400chip) 切换点

1.28Mcps

DwPTS GP (96chips) UpPTS (96chips) (160chips)

切换点 DwPCH ( DwPTS)的突发结构如下所示:

75us

GP(32chips) SYNC_DL(64chips) UpPCH ( UpPTS)的突发结构如下所示:

125us SYNC_UL(128chips)

GP(32chips) 6.1.2 上行同步的维护步

上行同步的维护可以利用每个上行突发的中间导频(midamble)区域。在每个上行时隙中

每个 UE 的 midamble 不同。Node B 可以通过计算同一时隙中每个 UE 的信道冲激响应估计 时间。之后,在下一个可用的下行时隙中,Node B 发送同步偏移(SS) 命令使 UE 能够适当 地调整其 Tx 时间。

1. Node B 在每个子帧中发送必要的同步偏移(SS)命令 2. UE 对接收到的前 M 个子帧的 SS 命令进行组合

a. 当组合的 SS 命令被判定为?下调?,相应上行时隙的发射定时要延迟 k/8 个码

b. 当命令被判定为?上调?,相应上行时隙的发射定时要提前 k/8 个码片 c. 当命令被判定为?不调?,则不改变定时时间。

Note:

M,?Uplink synchronisation frequency?,取值为(1..8),其值由高层配置 K,?Uplink synchronisation step size?,取值为(1..8),其值由高层配置

3. 定时调整必须在每个满足下面等式的子帧进行:

SFN ?mod M ??0 ,SFN’是计算子帧的系统帧号 4. 小区间切换时,UE 在新小区的定时提前 TA 为:

TAnew = TAold + 2??t.,(??t 为新旧小区的时间差)

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6.2 随机接入过程

上行随机接入的过程如下图所示:

UE

Signature#1 (UpPCH) WT (static) Signature #2 (UpPCH) Signature #n (UpPCH) Signature #1 (UpPCH) Signature #n (UpPCH) FPACH RACH Message (PRACH)

e B Si g n a tu re R e tra n s M a x

Mmax (static)

Ac c e s s C y c le # 1 Ac c e s s C y c le # 2 6.2.1 L2 随机接入过程:

当有数据需要传输时,MAC 从有效的 ASC 集合中选择一个 ASC,ASC 包含了某一特 定 PRACH 分割的标识符 i 和持续值 Pi。

基于持续值 Pi,MAC 决定是否在当前 TTI 中启动 L1 PRACH 传送过程。如果允许传输, 那么通过发送 PHY-ACCESS-REQ 原语来初始化 PRACH 传送过程(从 SYNC_UL/FPACH 功率爬升过程开始)。然后 MAC 等待来自 L1 的包含在 PHY-ACCESS-CNF 原语中的接入信 息。如果不允许传输,则在下一个 TTI 中执行一个新的发送概率检测。重复执行发送概率检 测,直到被允许传输为止。

如果同步在对应的 FPACH 上得到确认,那么物理层将通过 PHY-ACCESS-CNF 原语通 知 MAC,该原语指示“准备进行 RACH 数据传输”。然后 MAC 通过 PHY-DATA-REQ 原语 来请求数据传输,此过程随着在与 FPACH 相关联的 PRACH 资源上的传输开始而告结束。

L2 的随机接入过程(UE 侧)如下图所示:

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开始 从 RRC 得到发送控制参数: Mmax, ASC 参数集 有数据传送? 是 注 : 任何一个参数更新,MAC-c/sh 都会用 CM AC Config-REQ 原语 从 RRC 得到 RACH 的发送控制参 数 ASC 选择 : (PRACH 分割 i, Pi) M := 0 同步发送计数器 M 加 1 M ??Mmax? 是 更新 RACH 发送控制参数 设置 T2 (1 TTI) 取随机数 0? Ri ?1 R ??Pi ? 是 发送 PHY-ACCESS-REQ (开始层 1 PRACH 传送过程) L1 接入信息 ? 确认 等待 T2超时(下一个 TTI) 无确认 否 否 等待 T2超时 (下一个 TTI) 发送 PHY-DATA-REQ

(PRACH 消息发送) 结束 6.2.2 L1 随机接入过程:

物理随机接入过程可以按如下步骤执行:

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UE 侧:

1 设置签名重发计数器为 M。

2 设置签名发射功率为 Signature_Initial_Power(由上行开环功率控制计算)。 3 从给定 ASC 可用的 UpPCH 子信道中任意选择一个。所用的随机函数必须满足

每个选择被选中的概率相同。

4 用选定的 UpPCH 子信道,以签名发射功率发射一个签名。 5 如果在预期时间内没有检测到有效应答,增加签名发射功率??P0 = Power Ramp

Step [dB],签名重发计数器减 1。

若计数器仍大于 0,则返回到第 3 步;否则向 MAC 子层报告一次随机接入失败;

6

如果在预期时间内检测到有效应答

a) 按照 FPACHi 网络接收到的指示设置时间和功率电平值;

b) 在承载签名确认的子帧后,相隔两个子帧,在相关 PRACH 上发送 RACH 消

息。如果 Li 大于 1,且确认的子帧号是奇数,UE 需要再等待一个子帧。

如果下列等式成立,相关 PRACH 就是与 FPACHi 关联的第 nRACHi 个 PRACH :

(SFN’ mod Li)=nRACHi;

这里 SFN’ 是确认到达的子帧号。

Li 是子帧中与 FPACHi 相关的 RACH 消息的长度

UpPCH 和 PRACH 上的发射功率电平都不能超过网络用信令指示的数值。

网络侧:

- Node B仅在满足下列关系的帧中发射与UpPCH相关的 FPACHi:

(SFN’ mod L)=nRACHi ; nRACHi=0,…, NRACHi-1,

- Node B不会确认WT个子帧前发射的UpPCH。

6.3 算法参数

6.3.1 Uplink synchronisation frequency(CORRM)

??名称

上行同步频率/ULSYNCFREQUENCY

??

引用关系:

3GPP TS25.331,TS25.433,TS25.224

??

功能描述:

上行同步调整的频率,即 UE 每隔 ULSYNCFREQUENCY 子帧进行一次时序调整。

??

影响范围:

RNC

??

取值范围:

参数取值范围:1~8 物理单位:子帧

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