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        LTE TDD測試介紹及R&S解決方案

        作者:羅德與施瓦茨中國有限公司 劉昶 時間:2009-03-04 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏
        同步信道

          同步信道是另一項體現(xiàn)不同雙工方式的設(shè)計。中用于小區(qū)搜索的同步信道包括“主同步信號”和“輔同步信號”。在兩種幀結(jié)構(gòu)中,同步信號具有不同的位置:在FDDType1中兩個同步信號連接在一起,位于子幀0和5的中間位置;而Type2中,輔同步信號位于子幀0的末尾,主同步信號位于特殊子幀,即DwPTS的第三個符號。在兩種幀結(jié)構(gòu)中,同步信號在無線幀中的絕對位置不相同,更為重要的是,主、輔同步信號的相對位置不同:在FDD中兩個信號連接在一起,而在中兩個信號之間有兩個符號的時間間隔。由于同步信號是終端進行小區(qū)搜索時最先檢測的信號,這樣不同的相對位置的設(shè)計使得終端在接入網(wǎng)絡(luò)的最開始階段就可以檢測出網(wǎng)絡(luò)的雙工方式,即FDD或者。


        隨機接入前導(dǎo)

          隨機接入前導(dǎo)(Random Access preamble)的設(shè)計是對TDD的另一項特殊設(shè)計。在中,隨機接入序列采用如下圖所示的5種隨機接入序列格式。其中最后一種隨機接入序列格式是TDD所特有的,由于其長度明顯短于其它的4種格式,因此又稱為“短RACH”。采用短RACH的原因也是與TDD關(guān)于特殊時隙的設(shè)計相關(guān)的,如同圖中所描述的,短RACH在特殊時隙的最后部分(即UpPTS)進行發(fā)送,這樣利用這一部分的資源完成上行隨機接入的操作,避免占用正常子幀的資源。采用短RACH時,需要注意的一個主要問題是其鏈路預(yù)算所能夠支持的覆蓋半徑,由于其長度要大大的小于其它格式的RACH序列,因此其鏈路預(yù)算相對較低,相應(yīng)的適用于覆蓋半徑較小的場景(根據(jù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的不同,約700m~2km)。




        關(guān)鍵詞: R&S LTE TDD TD-SCDMA

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