基于MSC8156AMC平臺(tái)的PRACH基帶信號(hào)生成
MSC8156提供了FFT硬件處理單元FFTPE,上述混合基FFT實(shí)現(xiàn)的第一級(jí)利用FFTPE做,第二級(jí)采用基4 FFT算法用匯編語言實(shí)現(xiàn),第三級(jí)采用基3 FFT算法用匯編語言實(shí)現(xiàn)。FFT處理流程如圖2所示。本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/156481.htm
2.4 插入CP
LTE上行系統(tǒng)在DFT-S-OFDM符號(hào)之間插入CP,如果用戶之間的同步誤差控制在CP長(zhǎng)度之內(nèi),可以實(shí)現(xiàn)小區(qū)內(nèi)用戶之間的正交性。但是,在發(fā)起非同步隨機(jī)接入時(shí),UE只取得了下行時(shí)鐘同步,尚未對(duì)不同UE由于與eNodeB間距離不同造成的上行時(shí)鐘差異進(jìn)行調(diào)整,不同UE的PRACH信號(hào)并不是同時(shí)到達(dá)eNodeB,這樣就會(huì)造成小區(qū)內(nèi)多用戶之間的干擾。因此,隨機(jī)接入突發(fā)前后需要額外的保護(hù)間隙,以消除用戶之間的干擾。UE上行發(fā)送時(shí)是功率受限的,在大覆蓋下需要較長(zhǎng)的PRACH發(fā)送,以獲得所需的能量積累,因而設(shè)計(jì)了多種隨機(jī)接入前導(dǎo)格式,不同的格式有不同的CP長(zhǎng)度,以適應(yīng)不同的小區(qū)半徑覆蓋場(chǎng)景。
為了滿足非同步接入的抗干擾性能,Preamble只占用隨機(jī)接入時(shí)隙的中間一段,前后分別填充CP和GP(保護(hù)間隔)。DSP實(shí)現(xiàn)時(shí)把對(duì)應(yīng)Pre-amble格式CP長(zhǎng)度的Preamble序列的結(jié)尾部分填充到隨機(jī)接入資源的開頭,Preamble序列后面補(bǔ)零。
3 結(jié)語
對(duì)LTE物理隨機(jī)接入信道的處理過程進(jìn)行了詳細(xì)的闡述,重點(diǎn)分析了基帶信號(hào)生成過程中的時(shí)間復(fù)雜度較高的DFT和IDFT的處理方式。L-TE RA時(shí)隙長(zhǎng)度為子幀長(zhǎng)度,即要在1 ms內(nèi),完成一個(gè)隨機(jī)接入資源的發(fā)送。MSC8156AMC平臺(tái)是理想的LTE解決方案實(shí)現(xiàn)平臺(tái),提供了較為豐富的硬件加速器和優(yōu)化的Intrinsic Instruction。實(shí)驗(yàn)表明,在MSC8156AMC平臺(tái)上按上述信號(hào)處理方案生成PRACH基帶信號(hào),完全滿足了系統(tǒng)的時(shí)序要求,是一種可行的處理方案。
評(píng)論