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SC-FDMA


3 用户面协议
3.1 概述
AS 层控制面的功能处理与无线相关的事情。 NAS 处理 PLMA 的选择、 跟踪区 域更新、寻呼、认真以及演进分组核心网承载的简历、修改和释放等。 RRC 是 E-UTRAN 用来控制处于 RRC-CONNECTED 状态 UE 行为的协议。 RRC 还描述了 UE 处于 RRC-IDLE 状态下的一些适用的控制信令。称之为寻呼 和系统信息。

3.2 RRC 协议
RRC 协议支持公共 NAS 信息和专用 NAS 信息的传输。除此之外,对处于 RRC_IDLE 状态的 UE, RRC 还支持被叫通知。RRC 协议主要涵盖: 1. 系统信息 处理包含 NAS 公共信息在内的系统信息广播。 其中 MIB 广播网络最频繁的 参数,每 40ms 一次。SIB1 为用来判断某小区是否适合用于小区选择的参数,以 及其他 SIB 的调度信息。SIB2 包含公共和共享信道信息。SIB3~SIB8 包含其他 一些的控制信息。 处于 RRC_IDLE 状态的 UE 只需在正常场合接受寻呼消息 2. 撒旦

5 SC-FDMA 5.1 上行信道的设计要求
1. 不同 UE 需要发射正交的上行信号以获的最小的小区干扰和最大的系统吞 吐量; 2. 能灵活支持更大范围的数据速率,且能用 AMC; 3. 足够低的 PAPR 和 CM; 4. 支持频率选择性调度; 5. 支持 MIMO;

5.2 SC-FDMA 与 OFDMA 的异同
1. 相同点 ? 都将宽带载波分成若干个并行传输的窄带载波; ? 都采用循环前缀来消除 ISI ? 循环前缀取信号尾部信号,是的将线性卷积转换为循环卷积 2. 不同点 SC-FDMA 的每个子载波上的调制信号时同一时刻在所有子载波上传输数 据符号的线性合并。

5.3 SC-FDMA 原理

5.3.1 SC-FDMA 时域信号生成

图 5.1 时域 SC-FDMA 信号生成

输入比特先映射为 QPSK 或者 QAM 单载波符号流,然后分成长度为 M 的多个 数据块。 接下来进行用户特定频移操作来将用户传输转化到有效带宽的某一特定 部分。接着插入 CP,滤波后发射。 5.3.2 SC-FDMA 频域信号生成 频域 SC-FDMA 信号利用离散傅里叶变化扩展 ODFM。

图 5.2 频域 SC-FDMA 信号生成

DTS-S-OFDM SC-FDMA 信号生成第一步是对包含 M 个 QAM 的每一块数 据块进行 M 点 DFT 操作。接着对 DFT 输出信号补零使 DFT 大小和 N 个子载波 的 OFDM 调制器相匹配。

5.4 LTE 中 SC-FDMA 设计
LTE 选择频域生成 SC-FDMA, 这样频谱效率又高而且和 ODFM 下行有很相 似的参数。



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