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          TDD/FDD-LTE上下行架構(gòu)及底層特性的差異

          作者: 時(shí)間:2015-03-03 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            Lte的框架結(jié)構(gòu)分為分頻多任務(wù)(FDD)及分時(shí)多任務(wù)()兩種迥然不同的運(yùn)作模式,兩者的底層特性與頻譜使用效率也各異其趣;設(shè)計(jì)人員若能充分了解LTE在FDD與模式運(yùn)作下的主要差異,將有助達(dá)成最佳的系統(tǒng)資源分配與頻譜使用效率。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/270381.htm

            LTE為3GPP所定義的無(wú)線技術(shù),在框架結(jié)構(gòu)(Frame Structure)上分為分頻多任務(wù)(Frequency-Division Duplexing, FDD),以及分時(shí)多任務(wù)(Time Division Duplexing, )兩種迥然不同的運(yùn)作模式。因此,在此篇文章中將會(huì)比較LTE在FDD與TDD模式運(yùn)作下的主要差異,藉以呈現(xiàn)兩者的頻譜使用效率。

            框架結(jié)構(gòu)/資源分配截然不同

            首先,框架結(jié)構(gòu)在FDD模式下,在頻率軸上以成對(duì)的方式進(jìn)行分頻使用,一頻帶用于下行帶寬(DL Bandwidth),另一頻帶用于上行帶寬(UL Bandwidth);而在TDD模式下,頻譜為上下行所共享,上下行的配置是以時(shí)間進(jìn)行分時(shí)配置,一部分時(shí)間安排下行傳送,另一部分則安排上行傳送。在下行轉(zhuǎn)上行時(shí),會(huì)有一段保護(hù)時(shí)間(Guard Period, GP)用于接收與傳送間進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

            簡(jiǎn)而言之,F(xiàn)DD模式為成對(duì)的頻譜配置,而TDD為單一的頻譜配置。圖1為FDD與TDD之間資源分配的比較,其中TDD模式周期為10毫秒(ms)的配置模式示意圖。假定在相同帶寬配置下,F(xiàn)DD則為相同帶寬的上下行配置,上下行各占用一半的資源比例,此比例為固定。

            

           

            圖1 FDD與TDD模式框架結(jié)構(gòu)示意圖

            反觀TDD藉由在時(shí)間軸上不同的上下行配置達(dá)到上下行非對(duì)稱(chēng)資源分配,并可依據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行較佳資源分配,如表1所示,D為下行Subframe,S為特殊Subframe,U為上行Subframe.

            

           

            表1

            同步信號(hào)特性差異無(wú)幾

            在LTE系統(tǒng)中,用戶(hù)設(shè)備(UE)藉由掃描主同步信號(hào)(Primary Synchronization Signal, PSS)及輔助同步信號(hào)(Secondary Synchronization Signal, SSS),可進(jìn)一步與基地臺(tái)(eNB)達(dá)成同步,但是在TDD與FDD兩種模式下,PSS和SSS的符號(hào)時(shí)間(Symbol Time)則有所差異。

            在FDD模式中,PSS與SSS分別位于時(shí)槽(Slot)0及10的最后一個(gè)和倒數(shù)第二個(gè)符號(hào)時(shí)間中,PSS與SSS在時(shí)間軸上為連續(xù)的;而在TDD模式里,PSS位于Subframe 1及6的第三個(gè)符號(hào)時(shí)間中,SSS則位于Subframe 0及5的最后一個(gè)符號(hào)時(shí)間中,即SSS與PSS間相隔三個(gè)符號(hào)時(shí)間。

            雖然在FDD模式中PSS及SSS為相連,而在TDD模式中則為相距三個(gè)符號(hào)時(shí)間,但是一般認(rèn)為此一差距對(duì)于UE在進(jìn)行同步上,并無(wú)明顯的差異性。

            TDD獨(dú)擁特殊Subframe

            另一方面,特殊Subframe為T(mén)DD模式下獨(dú)有的Subframe配置,依據(jù)在時(shí)間軸上的配置,可分為下行導(dǎo)引時(shí)槽(Downlink Pilot Time Slot, DwPTS)、保護(hù)時(shí)間,以及上行導(dǎo)引時(shí)槽(Uplink Pilot Time Slot, UpPTS)三個(gè)部分。DwPTS用來(lái)傳送下行控制信息以及下行數(shù)據(jù);保護(hù)時(shí)間則做為下行轉(zhuǎn)上行的切換時(shí)間;另UpPTS可用來(lái)傳送實(shí)體隨機(jī)存取信道(PhysICal Random Access Channel, PRACH)及探測(cè)參考信號(hào)(Sounding Reference Signal, SRS)。

            PRACH主要用來(lái)傳送隨機(jī)進(jìn)入前序信號(hào)(Random Access Preamble),以藉該信號(hào)讓UE能利用競(jìng)爭(zhēng)方式要求上行帶寬;因此,eNB必須提供適量的PRACH資源給UE進(jìn)行隨機(jī)進(jìn)入要求帶寬,如此一來(lái),PRACH的配置數(shù)量多寡可依據(jù)一個(gè)框架(10ms)中有多少PRACH數(shù)量作為衡量方式。

            在FDD模式中每個(gè)Subframe中最多一個(gè)PRACH的配置,而在TDD模式中,在某些框架結(jié)構(gòu)下,上傳Subframe的配置相對(duì)較少,因此PRACH在一個(gè)Subframe中可有0至多個(gè)PRACH資源的配置。


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