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  • 上行干扰和下行干扰

    千次阅读 2018-10-18 11:01:17
    从频段上分,可分为上行干扰与下行干扰。 上行干扰定义为干扰信号在移动网络上行频段,移动基站受外界射频干扰源干扰。上行干扰的后果是造成基站覆盖率的降低。物理上看,手机在无上行干扰的情况下,基站能够接收较...

    从频段上分,可分为上行干扰与下行干扰。

    上行干扰定义为干扰信号在移动网络上行频段,移动基站受外界射频干扰源干扰。上行干扰的后果是造成基站覆盖率的降低。物理上看,手机在无上行干扰的情况下,基站能够接收较远处手机信号。当上行干扰出现时,手机信号需强于干扰信号,基站才能与手机联络,因此手机必须离基站更近。
    因此,上行干扰是手机接收电平好,发射功率却较高。

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    下行干扰是指干扰源所发干扰信号在移动网络下行频段,手机接收到干扰信号,无法区分正常基站信号,使手机与基站联络中断,造成掉话或无法登记。
    因此,下行干扰是手机接收电平较好,但信干噪比差。
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    对GSM来说,
    由于基站下行信号通常较强,当某一下行频点被干扰时,手机能够选择次强频点,与其他基站联络。

    对CDMA来说,
    CDMA本身即自扰系统,因此上行干扰的危害比下行干扰更严重。

    对LTE来说,
    针对TDD这样的时分系统,上下行是同一频段,所以干扰都会在;
    针对FDD这样的频分系统,就是分别干扰了上行或者下行频段。

    上行干扰基本都是外部干扰;下行干扰有外部干扰和系统内干扰区分,例如模三干扰、重叠覆盖干扰等等都是属于系统内的自干扰。

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  • LTE下行参考信号和上行参考信号有哪些 在R9中,下行定义了四种参考信号,分别为分别为小区专用参考信号(C-RS),用户专用参考信号(UE-RS,又称DM-RS),MBSFN参考信号,位置参考信号(P-RS)。在R10中,下行定义了...

    LTE下行参考信号和上行参考信号有哪些

    在R9中,下行定义了四种参考信号,分别为分别为小区专用参考信号(C-RS),用户专用参考信号(UE-RS,又称DM-RS),MBSFN参考信号,位置参考信号(P-RS)。
    在R10中,下行定义了五种参考信号,分别为小区专用参考信号(C-RS),用户专用参考信号(UE-RS,又称DM-RS),MBSFN参考信号,位置参考信号(P-RS),以及CSI参考信号(CSI-RS)。
    TE上行采用单载波FDMA技术,参考信号和数据是采用TDM方式复用在一起的。上行参考信号用于如下两个目的。
    (1)上行信道估计,用于eNode B端的相干检测和解调,称为DRS。
    (2)上行信道质量测量,称为SRS。

    MBSFN 参考信号是什么

    http://www.mscbsc.com/askpro/question79664


    MBSFN (Multicast Broadcast Single Frequency Network)

    多播/组播单频网络(MBSFN),它要求同时传输来自多个小区的完全相同的波形。这样一来,UE接收机就能将多个MBSFN小区视为一个大的小区[1]。此外,UE不仅不会受到相邻小区传输的小区间干扰,而且将受益于来自多个MBSFN小区的信号的叠加。不仅如此,诸如G-RAKE等先进的UE接收机技术还能解决多径传播的时间差问题,从而消除小区内干扰。

    MBSFN分成两种:专用载波的MBSFN和与单播(Unicast)混合载波的MBSFN,这里主要讨论混合载波MBSFNRS设计。MBSFNRS的设计有其特殊要求,在混合载波MBSFN系统的一个无线帧中,通常大部分资源用于单播业务,而只有个别子帧被用于MBSFN业务,典型的场景是在连续的单播子帧之内插有一个孤立的MBSFN子帧,这使得接收这个MBSFN子帧的终端无法像接收单播信号时那样在相邻子帧的RS之间进行内插信道估计。因此 MBSFN的RS设计必须能够支持一个孤立子帧内的信道估计。

    另外,由于多小区合并大大增加了多径的数量,使MBSFN信号的频率选择性远远大于单播信号,因而需要更大的RS频域密度。基于上述考虑,经过研究后采纳了图5-21所示的 MBSFNRS结构(针对15kHz子载波间隔)。频域每两个子载波即插入一个RS,时域每 4个OFDM符号插入1列导频。需要说明的是,MBSFN采用的是扩展CP(Extended CP),使用15kHz子载波间隔时一个子帧包含12个OFDM符号。由于图5-20中已经定义了4种 RS,用于天线端口0~3(Antenna Port 0~3),图中以T0~T3示意,因此MBSFN RS被定义为用于天线端口4(Antenna Port 4)的RS,以T4示意。
    MBSFN参考信号设计

    MBSFN参考信号设计
    子帧内的单播RS哪些需要保留,是另一个需要讨论的问题。为了在MBSFN子帧中传送 PDCCH、PCFICH和PHICH(最多可采用4个天线的发射分集),因此需要保留单播RS的第1和第2列,用于本子帧内PDCCH的解调。同时,这两列OFDM符号还必须使用常规CP(MBSFN子帧的其他OFDM符号使用扩展CP)。
    采用这种设计,下行控制信道的信道估计只能进行频域的一维内插,会对PDCCH的信道估计性能有一定影响,而且还会降低时钟跟踪 (Time Tracking)的范围。而如果要进行时域内插信道估计,还需保留位于第4个OFDM符号的RS,并将这些RS符号的CP改为常规CP,这对MBSFN 子帧造成的损失过大。因此,也有提案甚至建议在MBSFN子帧中不保留单播RS。
    但是,完全删除MBSFN子帧中的单播RS,也带来另一个严重的问题,即缺少了单播 RS,相邻小区UE就无法在这一子帧进行邻小区测量。而且,由于相邻小区的UE可能并不知道本小区内哪一帧是MBSFN子帧,就造成UE在任何有可能是 MBSFN子帧的子帧都不能进行邻小区测量,对邻小区测量的性能损失太大。
    因此,经过权衡,还是决定对MBSFN子帧中的第1和第2符号采用常规CP,并保留单播导频,可以用于PDCCH、PCFICH和PHICH等信道的传输。子帧中的其他符号用于MBSFN信号传输。
    除了和单播信号共享载波的MBSFN模式,另一种MBSFN模式是专用载波 (Dedicated-Carrier,DC)MBSFN,这种模式适合独占的载波部署,不需要和单播信号复用在一起。LTE DC MBSFN采用7.5kHz子载波间隔,所以符号长度是15kHz子载波间隔系统的两倍,因此这种配置的MBSFN系统的RS需要单独设计。经过研究,采纳了图5-22所示的7.5kHz子载波间隔DCMBSFNRS结构。从图中可以看出,考虑到子载波和符号长度的变化,这种结构的RS频域密度和时域密度和图5-21中的15kHz结构基本相同。

    转载于:https://www.cnblogs.com/mway/p/6219803.html

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  • 下行有五种参考信号:CRS(小区特定的参考信号,也叫公共参考信号)是用于除了不基于码本的波束赋形技术之外的所有下行传输技术的信道估计相关解调。小区特定是指这个参考信号与一个基站端的...

    上行有两种参考信号:DM-RS和SRS。

    DM-RS与PUSCH和PUCCH的发送相关联,用作求取信道估计矩阵,帮助这两个信道进行解调。SRS独立发射,用作上行信道质量的估计与信道选择,计算上行信道的SINR。 

    下行有五种参考信号:CRS(小区特定的参考信号,也叫公共参考信号)是用于除了不基于码本的波束赋形技术之外的所有下行传输技术的信道估计和相关解调。小区特定是指这个参考信号与一个基站端的天线端口(天线端口0-3)相对应。MBSFN-RS是用于MBSFN的信道估计和相关解调。在天线端口4上发送。UE-specificRS(移动台特定的参考信号)用于不基于码本的波束赋形技术的信道估计和相关解调。移动台特定指的是这个参考信号与一个特定的移动台对应。在天线端口5上发送。PRS是R9中新引入的参考信号。CSI-RS是R10中新引入的参考信号。

    上行:Two types of uplink reference signals are supported:-Demodulation reference signal,associated with transmission of PUSCH or PUCCH-Sounding reference signal,not associated with transmission of PUSCH or PUCCH The same set of base sequences isused for demodulation and sounding reference signals.

    下行:Five types of downlink reference signals aredefined:

    -Cell-specific reference signals(CRS)
    -MBSFN reference signals
    -UE-specific reference signals
    (DM-RS)-Positioning reference signals (PRS)
    -CSI reference signals(CSI-RS)There is one reference signal transmitted per downlink antennaport.

    https://baike.1688.com/doc/view-d40621729.html

    转载于:https://www.cnblogs.com/mway/p/6220023.html

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  • 卫星信号上行下行学习笔记

    千次阅读 2014-03-13 13:34:47
    >>>>>>我的博客目录导航 最近被卫星电视信号的发射接收过程弄的头疼,于是潜心找了本书《卫星电视接收DIY》...原来地面的信号发射站分移动发射站和上行发射站。通常的那些体育直播估计也就是采...

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    最近被卫星电视信号的发射接收过程弄的头疼,于是潜心找了本书《卫星电视接收DIY》细细看看下。

    1.地面信号上星

       以前在家弄个“锅”看看电视,电视里主持人录节目,一会儿在北京录,一会儿在索契直播,纳闷儿这些信号是怎么发到卫星上的呢,不懂原理。原来地面的信号发射站分移动发射站和上行发射站。通常的那些体育直播估计也就是采用的前一种方式。采集到了节目信号(基带信号),怎么发射给卫星呢,有什么要求呢。电视节目制作中心,将基带信号通过调制、均衡、变频处理变成(10.7Ghz~12.75Ghz)Ku波段,(3.4Ghz~4.2Ghz)C波段的高频信号,然后经过高功率放大器送至馈源,再通过定向天线发射给卫星。上行频率:指发射站把基带信号由地面发射到卫星上用的频率。

    疑问也就来了,这么多电视台都用同一个频率吗?对于单路单载波当然不是,所谓波段,那么必然存在很多频点的。C波段是每隔40MHz就会有一个频道(其中的留有4MHz的防卫度,实际只有36MHz)。Ku波段就是54MHz啦。

    2.信号下行

    一颗卫星拥有多个转发器,每个转发器处理的信号都有一个中心频率和带宽,卫星转发器将信号发射到地面,这个发射信号的发射频率就是下行频率(一般的卫星转发信号的方式有两种,其一是直接转发,另外一个是中频转发)。下行频率:指卫星向地面发射信号所使用的频率。有少不同的转发器就有多少下行频率。这里我是这么理解的由于地区的限制,以及实时直播的需要,各家电视台多数应该是采用单路单载波的方式来上星,(如果都才采用单路单载波)然而卫星的转发器的数量也就决定了最多上星的电视节目个数。例如C波段的卫星转发器,按照每隔40MHz的带宽来安排频道,那么卫星最多能安排24个卫星转发器(采用频率复用也就是极化方式)。

    3.地面卫星信号接收

    这里必须说明一个概念,第一中频信号:本振频率-下行频率(C波段),下行频率-本振频率(Ku波段);这是由LNB(也就是高频头)来完成的,这个过程也就称为下变频,对于Ku波段第一中频信号(950MHz~2150MHz)带宽1200MHz,对于C波段第一中频信号(950MHZ~1750MHz),对于C波段的LNB存在两种型号本振频率为5150MHz和5750MHz;而Ku波段就相对较多一些。

     

     

     

     

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  • 上行NOMA和下行NOMA(解码顺序)

    千次阅读 多人点赞 2020-07-19 18:08:25
    因为有时候看文章偶尔会遇到NOMA,时而上行,时而下行,总是对于上下行有一些区分不开,所以用自己的口水话整理自己对于上下行NOMA的理解。 什么是NOMA? NOMA(non-orthogonal multiple-access)非正交多址接入...
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  • 上行链路与下行链路

    千次阅读 2021-04-02 09:30:11
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  • 大规模MIMO上行信号检测基础

    千次阅读 2020-03-15 14:22:59
    大规模MIMO上行信号检测基础,上行链路检测的系统模型,ML/MF/ZF/MMSE/SIC/PIC/QR检测算法详细介绍。
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    2013-11-26 14:52:39
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  • 1.上行传输机制与下行类似,当UE需要给eNB传递信息时,也是通过物理信道参考信号发送的。上行物理信道包括PRACH随机接入信道、PUCCH控制信道、PUSCH共享信道,上行参考信号包括解调参考信号DMRS(Demodulation ...
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    千次阅读 2021-03-07 20:38:46
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  • LTE学习笔记--PHY--上行参考信号

    千次阅读 2018-03-15 17:42:13
    LTE 在上行定义了 2 种类型的上行参考信号: 1,DeModulation Reference Signal(DMRS):DMRS 主要用于 eNodeB 对上行物理信道进行信道估计,以便正确地解调 PUCCH PUSCH; 2,Sounding Reference Signal(SRS...
  • 5G参考信号

    千次阅读 2019-07-18 17:27:02
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空空如也

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