
利用 MATLAB 設計 LTE 和 LTE 高級物理層系統課程培訓
回顧構成 LTE 系統核心的高級通信技術:OFDMA 和 SC-FDMA 多載波技術和 MIMO 多天線系統
介紹上行鏈路和下行鏈路 LTE 物理信道處理鏈的所有信號和元素
利用標準測試合規性的方法
介紹 3GPP 長期演化技術
目標: 介紹 LTE 標準以及與其他3GPP技術的關系。理解 LTE 的通用要求和目標。介紹 LTE 的協議層。
從 R5 到 R11 的 3GPP 演化
需求
頻譜彈性
通過特征
多用戶調度
資源分配
頻率重用規劃
OFDM 理論回顧
目標: 理解 OFDM 基本的調制,循環字首插入和視窗
多載波和單載波
OFDM 簡介
使用 IFFT 生成 OFDM 符號
循環字首 (保護區間)
視窗減小基帶發射
過采樣和轉換
LTE 復用和信道編碼
目標: 理解上行和下行鏈路的傳輸信道編碼,復用和信道編碼。
傳輸信道和控制信息: DL-SCH, PCH, BCH, DCI, CFI, HI, UL-SCH 和 UCI
傳輸信道映射到物理信道
CRC 編碼和封裝
代碼模塊分割
卷積和 turbo 編碼
速率匹配,位元選擇和精簡
傳輸信道和控制信息處理鏈
HARQ: 增量冗余, 停等
LTE 幀,槽和資源
目標: 理解下行和上行鏈路中幀,自幀,槽和物力資源的概念。
LTE 通用幀結構
下行和上行槽結構
資源要素和資源模塊
物理信道和信號
MIMO 背景介紹
目標: 理解不同的 MIMO 技術多樣化命名, 波束形成和空間復用. 使用奇異值分解法求解通用的 MIMO 問題。
頻譜效率和利用率
發射和接受分集
Alamouti 方案
延遲分集和循環延遲分集
波束形成
空間復用
奇異值分解法
均衡, 失真, 預編碼和結合
MIMO 編碼表
MMSE 均衡
串行干擾抵消(SIC)
LTE 下行物理層調制
目標:理解不同的下行物理層信道和下行物理層信號的處理單元。學習資源網格和控制信道元素。
下行物理層信道處理鏈
編碼字和層
擾頻和調制
傳輸方案
多樣性,空間復用和波束形成
同步信號: PSS 和 SSS
參考信號: cell和 UE 特性, MBSFN
下行物理層信號: PBCH, PCFICH, PDSCH 和PDCCH
控制區域
REGs 和 CCEs, PDCCH 搜索空間
網格資源映射
LTE R8中的MIMO
目標: 學習LTE標準中制定的多種 MIMO 技術。
編碼字與層映射
空間復用預編碼
傳送分集預編碼
LTE 中波束形成
基于循環延遲分集的預編碼
編碼表預編碼
LTE 上行物理層調制
目標: 理解不同的上行物理層信道和上行物理層信號的處理單元。
上行物理層處理鏈
擾頻和調制
SC-FDMA 回顧
上行參考信號: DRS 和 SRS
上行物理信號: PUSCH, PUCCH, PRACH
控制信息: CQI, RI, PMI, HI 和 SR
PUSCH 和 PUCCH的控制信號
PUCCH 格式
上行物理信道和物理信號
程序
目標: 理解 LTE 中制定的下行和上行物理層程序。
細胞搜尋
細胞搜尋中細胞標識
符號同步
幀和細胞同步
系統信息采集: MIBs 和 SIBs
定時同步程序
上行功率控制
第九版 LTE
目標: 第9版 LTE 新特性。
第9版特性
MBMS 支持
家庭基站
定位支持
傳輸方案
第10版 LTE
目標:第10版 LTE 新特性。
IMT 先進技術
載波聚合
上行空間復用
空間正交發射分集
下行加強 MIMO
CSI 引用引號