子幀(minor frame)是2005年公布的航天科學技術名詞。
基本介紹
- 中文名:子幀
- 外文名:minor frame
- 所屬學科:航天科學技術
- 公布時間:2005年

子幀(minor frame)是2005年公布的航天科學技術名詞。
子幀(minor frame)是2005年公布的航天科學技術名詞。公布時間2005年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處《航天科學技術名詞》第一版。1...
數據子幀被分為256個微時隙單位,而控制子幀可分為多個時隙單位,其數量由MSHNCFG訊息中的Network DescriptionIE中的MSH-CTRL-1.EN參數來決定,每個控制子幀中包含(時隙×時隙數量×7)個OFDM符號,控制子幀中傳送信息都採用QPSK1/2調製編碼。協定中定義了網路控制子幀中第一個時隙單位必須用來傳送網路接入訊息,...
其中,子幀#1和#6可配置為特殊子幀,該子幀包含了3個特殊時隙,即DwPTS,GP和UpPTS(如圖1所示),它們的含義和功能與TD-SCDMA系統中的相類似。其中,DwPTS的長度可以配置為3~12個OFDM符號,用於正常的下行控制信道和下行共享信道的傳輸;UpPTS的長度可以配置為1~2個OFDM符號,可用於承載上行物理隨機接入信道...
只要正確的配置了描述符,主機就會自動將12bit有效數據裝載到2Byte子幀中或從子幀中取出有效數據。USB音頻幀是由一組音頻子幀組成的在物理時間上同時採樣得到的數據。他是不同物理聲道的子幀的組合,一個音頻幀中的子幀數量等同於在該音頻流中的邏輯聲道數,同一個音頻幀中的不同子幀定義的數據大小必須一致。在...
在這一方案中,發射/接收基於的單元為“子幀(或時隙)—碼—頻率”。待數據單元模組化後,該方案可經過修改用來支持可變數據速率,特別是分組數據。由於上行鏈路和下行鏈路的交換點可在一個時隙內靈活地分配,而且所有子幀(時隙)也可靈活地分配到上行鏈路或下行鏈路,因此在支持IP不對稱業務方面這是一個理想的方案。
圖5下行數據傳輸的子幀結構 在下行數據接收的過程中,終端對子幀中PDCCH所承載的調度信息進行檢測,如果發現屬於自己的調度信息,那么終端將根據該調度信息的指示(包括資源位置、編碼調製方法等)解調接收當前子幀中屬於自己的PDSCH數據信息。註:“半持續”調度——LTE中支持“半持續”的調度方式(Semi-Persistent...
子幀1包含有衛星鐘改正數、GPS周數(Week Number)和衛星工作狀態信息。子幀2和子幀3主要向用戶提供有關計算衛星在軌位置的信息,包括廣播星曆參數和數據齡期(Age of Data Offset,簡稱AODO)。子幀4和子幀5提供了衛星導航、星座曆書等信息。計算步驟 1.計算衛星運行的平均速度n 2.時間tk計算 3.計算觀測...
幀、時隙結構 第三代移動通信系統的空中接口即UE和網路之間的Uu接口,由物理層(L1)、數據鏈路層(L2)和網路層(L3)組成。所有的物理信道都採用四層結構:系統幀(0~4095)、無線幀(10ms)、子幀(5ms)和時隙/碼。依據不同的資源分配方案,子幀或時隙/碼的配置結構可能有所不同。所有物理信道的每個時隙間都需要有...
普通子幀由2個長度為0.5ms的時隙組成,而特殊子幀由DwPTS、GP、UpPTS這3個特殊時隙組成。DwPTS、GP和UpPTS的長度可配置,以適應不同場景下的覆蓋、容量和抗干擾等需求,但要求總長度等於1ms。常用的是10:2:2的配置模式,借用特殊時隙來傳輸業務以提高下行吞吐量;而3:9:2的模式增大了上下行切換的GP時長...
是指數據壓縮從更高層到幀中進行傳輸在一個無線鏈路層中。TTI 是指在無線鏈路中的一個獨立解碼傳輸的長度。TTI 與從更高網路層到無線鏈路層的數據塊的大小有關。 在3GPP LTE與LTE-A的標準中,一般認為1TTI=1ms。即一個subframe(子幀=2slot)的大小,它是無線資源管理(調度等)所管轄時間的基本單位。
●MPUSCH(i)表示子幀i中,PUSCH傳輸所使用的RB數目。 ●PO_PUSCH(j)=PO_NOMINAL_PUSCH(j)+PO_UE_PUSCH(j)是一個半靜態設定的功率基準值。其中,PO_NOMINAL_PUSCH(j)為小區專用參數,PO_UE_PUSCH(j)為UE專用參數,兩個參數均由高層信令指示,該參數可用於對不同的上行傳輸數據包設定不同的值。此外,參數j的...
l Donor eNode B→RN的傳輸在eNode B和RN的下行子幀完成;l RN→Donor eNode B的傳輸在eNode B和RN的上行子幀完成。在LTE R8中,終端在非DRX狀態下每個下行子幀都對控制區域進行檢測和測量,為了保證類型Ⅰ中繼進行回程鏈路的接收不對LTE R8終端造成影響,採用了R8協定中已經定義的MBSFN子幀的工作方式,...
(2)根據prach-ConfigurationIndex和PRACHMaskIndex,以及物理層定時要求給出的限制條件,確定下一個包含PRACH的可用子幀。a.基於PRACHMaskIndex在選定的子幀中確定一個PRACH。b.在選擇的PRACH上傳送隨機接入前導碼。隨機接入前導碼傳輸 隨機接入前導碼傳輸過程應按如下步驟執行。(1)設定隨機接入前導碼的發射功率...
為了滿足數據傳輸延遲的要求(在輕負載情況下,用戶面延遲小於5ms),LTE系統必須採用很短的交織長度(TTI)和自動重傳請求(ARQ)周期,因此,在3G中的10ms無線幀被分成20個同等大小的子幀,長度為0.5ms。下行數據的調製主要採用QPSK、16QAM和64QAM這3種方式。針對廣播業務,一種獨特的分層調製(hierarchical ...
HARQ的最小RTT(Round Trip Time)定義為一次數據包傳輸過程的完成時間,包括從一個數據包在傳送端開始傳送,接收端接收處理後,根據結果反饋ACK/NACK信令,傳送端解調處理ACK/NACK信號後,確定下一幀進行重傳或傳送新數據包的全過程。在FDD系統中,由於其任何一個方向的傳輸都是連續的,總是可以在固定的子幀中進行...
eMTC的PRACH和LTE的PRACH分開 (使用相同頻率, 時域上區分) , 可以採用時分, 頻分, 碼分方式;eMTC的PUCCH和LTE的PUCCH分開, eMTC的PUCCH支持跨子幀跳頻, 不支持子幀內跳頻;eMTC使用LTE傳統的PUSCH信道上傳數據資源, 其PUSCH資源受NB限制。如圖2 (b) 。資源共享與調度 eMTC作為小區特性, 與LTE共小區部署, 不...
保持全網同步可以最大限度地限制鄰區上下行子幀間的干擾,有利於小區間的干擾抑制,降低對系統容量的影響。Home eNode B基站由於受成本的考慮,在晶振等關鍵硬體的選型上要儘量低成本化,可用的候選方案包括:全球定位系統(GPS,Global Positioning System)同步、基於IEEE 1588的網路同步方案和空口同步方案等。1.GPS...
一般來說,在一個子幀內,可以有多個PDCCH。UE需要首先解調PDCCH中的DCI,然後才能夠在相應的資源位置上解調屬於UE自己的PDSCH(包括廣播訊息,尋呼,UE的數據等)前面提到過,LTE中PDCCH在一個子幀內(注意,不是時隙)占用的符號個數,是由PCFICH中定義的CFI所確定的。UE通過主,輔同步信道,確定了小區的物理ID ...
在TD- SCDMA系統中,由於無線子幀的長度是5ms,則至少每秒可測量200 次,每用戶的上下行傳輸發生在相同的方向,通過智慧型天線的方向性和跟蹤性,可獲得其最佳的性能。TDD(時分雙工) 模式的TD- SCDMA 的進一步的優勢是用戶信號的傳送和接收都發生在完全相同的頻率上。因此在上行和下行2 個方向中的傳輸條件是相同的...
對於非TTIBundling的上行幀,存在8個HARQ的進程。對於TTIBundling的HARQ進程,則有4個。LTE中規定TTIBundling重傳的時間間隔為16個TTI,也就是16個1ms的子幀。在圖7,中上行子幀0,1,2,3綁定在一起,通過HARQProcess0進行傳輸。子幀0~3分別傳送相同傳輸塊的不同冗餘版本RV0、RV1、RV2、RV3。eNB有4ms的...
(a)如果ra-PreambleIndex由信令顯示指示,並且其值不為000000,即當前隨機過程為無競爭的隨機過程,則在選定的子幀中等機率隨機選擇一個PRACH。 (b)如果ra-PreambleIndex由MAC隨機選擇,即當前隨機過程為基於競爭的隨機過程,則在選定的子幀及其後兩個連續的子幀中,隨機選擇一個PRACH,每個PRACH資源被選擇的機率要保證均...
10.2.1 HS-PDSCH的子幀結構 10.2.2 HS-SCCH的子幀結構 10.2.3 HS-DPCCH的子幀結構 10.2.4 HS-DSCH時分和碼分復用結構 10.3 UE能力分類 10.4 CQI定義與映射 10.5 HSDPA關鍵技術 10.5.1 AMC 10.5.2 HARQ 10.5.3 調度算法 10.6 HSDPA關鍵算法 10.6.1 功率分配 10.6.2 碼資源分配 第...
⑶支持兩種TTI:2ms或10ms,2msTTI通過5個獨立的子幀實現 ⑷E-DPDCH不能獨立傳輸,需要同時傳送DPCCH,依據其導頻進行信道估計和功控 E-DPDCH和DPDCH比較 相同:幀結構,OVSF,多碼道傳輸,BPSK,快速功控,不同:E-DPDCH支持SF=2 E-DPDCH支持Node B調度 E-DPDCH支持HARQ E-DPDCH支持2msTTI HSUPA新的物理信道...
註:TDD中,PSS隨著子幀1和6的第三個symbol傳輸(在DwPTS中),所以在extended PHICH duration下,只能使用2個symbol來傳送PHICH。PHICH duration的配置限制了CFI取值範圍的下限,也就是說,限制了control region至少需要占用的symbol數。對於下行系統頻寬的小區而言,如果配置了extended PHICH duration,UE會認為CFI的值...
為了解決這個干擾問題,TD-SCDMA標準提出了UpPCHShifting方案。UpPCHShifting方案將上行信道UpPCH靈活配置在無線子幀的不同上行時隙的不同位置。這個位置可由RNC根據基站對上行時隙的干擾進行測量而確立,UE接收RNC的命令後,在幀的合適位置傳送上行同步信道(UpPCH),以達到規避干擾的目的。
在當基站接收到終端傳送的SYNC_UL後,會在FPACH信道上給終端回應指示信息,包括PRACH信道的傳送提前量,子幀選擇信息,還有終端傳送的SYNC_UL碼的編號(靠這個來識別哪個終端傳送的SYNC_UL)。作用 FPACH信道的作用:回響UpPCH,即UE在UpPCH上傳送SYNC-UL至NodeB時,NodeB用此信道來回響,傳送TPC和SS來調整UE的...
在3GPP LTE與LTE-A的標準中,一般認為1TTI=1ms。即一個subframe(子幀=2slot)的大小,它是無線資源管理(調度等)所管轄時間的基本單位。技術規範 在3GPPTD-SCDMA標準中,TTI與傳輸信道有關,從集合{5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms, 80 ms}中取值。(註:5ms的情況可能會在用於PRACH信道(Physical Random ...
Z計數 Z計數是2003年公布的航空科學技術名詞。定義 PS系統中用來表征子幀出現的時間,其單位為6秒,從星期六午夜零點起算 出處 《航空科學技術名詞》。
ABS(Almost Blank Subframe,幾乎空白子幀)技術主要用於解決控制信道的干擾:如果幹擾源小區的PDCCH信道在每個子幀都傳送,干擾源小區的PDCCH會嚴重干擾被干擾小區UE的PDCCH,從而使得被干擾小區UE掉話。通過配置ABS子幀的方式,干擾源小區在這些ABS子幀的某些物理信道上降低功率發射或者不發射,可以避免對被干擾小區UE...
