25214 FDDWCDMA系统无线接口物理层技术规范 物理层过程Word格式文档下载.docx

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4.3.2无线链路建立3

4.3.3无线链路监测4

4.3.4传输定时的调整5

5功率控制5

5.1上行功率控制5

5.1.1PRACH5

5.1.2DPCCH/DPDCH5

5.1.3PCPCH13

5.2下行功率控制15

5.2.1DPCCH/DPDCH15

5.2.2PDSCH20

5.2.3AICH20

5.2.4PICH20

5.2.5S-CCPCH20

5.2.6CSICH20

6随机接入过程20

6.1物理随机接入过程20

6.1.1RACH子信道22

6.1.2RACH接入时隙集合22

6.2CPCH接入过程23

7闭环模式发射分集26

7.1反馈信息的确定27

7.2闭环模式128

7.2.1模式1帧尾调整29

7.2.2模式1的正常初始化29

7.2.3压缩模式下模式1的操作30

7.3闭环模式231

7.3.1模式2的帧尾调整32

7.3.2模式2的初始化32

7.3.3压缩模式下模式2的操作过程33

8IPDL定位方法的空闲周期34

8.1概述34

8.2IPDL的参数34

8.3空闲周期位置的计算34

附录A(信息):

天线验证35

附录B(信息):

功率控制36

B.1功率控制定时36

B.2UE实现的例子37

B.3调整环路37

附录C(信息):

小区搜索过程38

前言

本通信参考性技术文件主要定义了IMT-2000DS系统FDD模式(WCDMA)的Uu接口的内容,主要对Uu接口技术规范中的信令传输部分进行规定和说明。

它基于3GPP制订的Release-99(2000年9月份版本)技术规范,具体对应于TS25.214V3.4.0。

本参考性技术文件由信息产业部电信研究院提出。

本参考性技术文件由信息产业部电信研究院归口。

本参考性技术文件起草单位:

信息产业部电信传输研究所

 华为技术有限公司

本参考性技术文件主要起草人:

徐菲、徐京皓、卓天真、吴伟、张翔 

孙玲、王晨曦、郑平方

本参考性技术文件2001年1月首次发布。

本参考性技术文件委托无线通信标准研究组负责解释。

通信标准参考性技术文件

1范围

本参考性技术文件规定了UTRAFDD模式的物理层过程及其特征。

2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

[1]TS25.211:

"

Physicalchannelsandmappingoftransportchannelsontophysicalchannels(FDD)"

.

[2]TS25.212:

Multiplexingandchannelcoding(FDD)"

[3]TS25.213:

Spreadingandmodulation(FDD)"

[4]TS25.215:

Physicallayer–Measurements(FDD)"

[5]TS25.331:

RRCProtocolSpecification"

3定义和缩略语

ASCAccessServiceClass接入服务等级

APAccessPreamble接入前缀

BCHBroadcastChannel广播信道

CCCCPCHControlCommandCPCH控制命令

CCPCHCommonControlPhysicalChannel公共控制物理信道

CDCollisionDetection碰撞检测

CPCHCommonPacketChannel公共分组信道

DCHDedicatedChannel专用信道

DPCCHDedicatedPhysicalControlChannel专用物理控制信道

DPCHDedicatedPhysicalChannel专用物理信道

DTXDiscontinuousTransmission非连续发射

DPDCHDedicatedPhysicalDataChannel专用物理数据信道

FACHForwardAccessChannel前向接入信道

MUIMobileUserIdentifier移动用户标识

PCHPagingChannel寻呼信道

PCPCHPhysicalCommonPacketChannel物理公共分组信道

PIPagingIndication寻呼指示

PRACHPhysicalRandomAccessChannel物理随机接入信道

RACHRandomAccessChannel随机接入信道

SCHSynchronisationChannel同步信道

SIRSignal-to-InterferenceRatio信干比

SSDTSiteSelectionDiversityTPC场选择分集

TPCTransmitPowerControl传输功率控制

UEUserEquipment用户设备

4同步过程

小区搜索

在小区搜索过程中,UE搜索到一个小区并确定该小区的下行扰码和其公共信道的帧同步。

附录C描述了小区搜索的一般过程。

公共物理信道同步

所有公共物理信道的无线帧定时都可以在小区搜索完成之后确定。

在小区搜索过程中可以得到P-CCPCH的无线帧定时,然后根据[1]给出的其它公共物理信道与P-CCPCH的相对定时关系确定这些信道的定时。

DPCCH/DPDCH同步

同步原语

概述

对专用物理信道,上下行链路均采用同步原语指示无线链路的同步状态,原语的定义在以下的小节中给出。

下行同步原语

UE的层1将测量下行专用信道的每一物理帧的同步状态,并使用CPHY-Sync-IND和CPHY-Out-of-Sync-IND原语向高层报告。

如果满足下列两个条件中的任何一个,UE采用CPHY-Out-of-Sync-IND原语报告”失步”:

-过去200ms的DPCCH的信号质量小于一个门限Qout。

这个条件在专用信道开始存在的前200ms永远不会满足。

Qout在[7]中有定义。

-接收到的过去20个采用CRC的TrCH的传输块中,发现了错误的CRC,或者在过去200ms中,没有接收到含有正确CRC的任何传输块。

如果同时满足下面两个条件,UE则采用CPHY-Sync-IND原语报告”同步”:

-过去200ms的DPCCH的信号质量大于一个门限Qin。

这个条件在专用信道开始存在的前200ms中总是满足的。

Qin在[7]中有定义。

-在过去200ms中,至少接收到一个含有正确CRC的传输块。

如果TrCH没有使用CRC,则认为这个条件总是满足的。

高层如何利用这些原语在[5]中有介绍。

上行同步原语

NodeB的层1将测量所有无线链路集合的的每一物理帧的同步状态,并使用CPHY-Sync-IND或CPHY-Out-of-Sync-IND原语向RL失败/恢复触发函数报告,因此在每一个链路集中只有一个同步状态指示。

指示同步/失步的具体方式不属于本标准的范围,但比如可以基于接收到的DPCCH质量或CRC校验确定。

上下行同步状态原语可以采用相同的格式。

无线链路建立

概述

一个无线链路的建立可以分成以下两种情况:

–当前不存在任何无线链路,即要建立一个上行专用物理信道和至少一个下行专用物理信道;

–或者已经存在一个或多个无线链路,即已经存在一个上行专用物理信道,要建立至少一个下行专用物理信道;

这两种情况分别在4.3.2.2和4.3.2.3中进行描述。

在NodeB,每一个无线链路可以存在3种不同的状态:

初始状态、失步状态和同步状态。

两个不同状态之间的转换如图1所示。

NodeB在无线链路开始建立时处于何种状态将在下一小节介绍,初始状态和同步状态的转换在4.3.2.2和4.3.2.3介绍,同步状态和失步状态之间的转换在4.3.3.2.中介绍。

图1:

NodeB无线链路集合的状态和相互转换

无线链路不存在

需要建立一个或多个无线链路时,若当前不存在任何无线链路,则要同时建立一个上行专用物理信道和至少一个下行专用物理信道。

这对应于在一个频率上刚建立一个专用物理信道时的情况。

这种情况下无线链路的建立过程如下所示:

a)NodeB把将要建立的无线链路设置为初始状态,UTRAN开始发送下行DPCCH/DPDCH;

b)UE根据CPICH的定时信息和来自UTRAN的定时偏置信息建立下行链路码片同步和帧同步,其中帧同步可以用帧同步字进行确认。

根据4.3.1.2节的描述,UE在每一个无线帧都要向高层报告下行同步状态;

c)如果没有告知UE发送上行DPCCH/DPDCH的时刻,则在高层认为下行物理信道已经建立后开始发送上行DPCCH/DPDCH,如果高层认为下行物理信道已经建立后马上给出了发送时刻,则在这个时刻或者之后开始发送上行DPCCH/DPDCH。

物理信道的建立和发送时刻[5]中有定义。

建立一个新DPCH需要的所有信令响应时延不会超过[8]的7.3节给出的要求。

如果DCH的初始化采用非零长度的功率控制前缀,则在功率控制前缀之后再发送上行DPDCH。

功率控制前导是指上行DPCCH的前Npcp个时隙,Npcp是一个由网络层确定的高层参数(见5.1.2.4)。

DPDCH的开始时刻需要满足向CCTrCH增加传输信道的约束条件,如[2]中的4.2.14所述。

d)UTRAN建立上行码片同步和帧同步,其中帧同步可以利用帧同步字进行确认。

无线链路集一直保持初始状态直到从层1收到N_INSYNC_IND个连续的同步标志,其中参数N_INSYNC_IND的值的配置见[6],这时NodeB触发RL重建过程,无线链路的重建标志着这

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