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物理層小區搜尋過程主要涉及兩個同步訊號,即主同步訊號和輔助同步訊號(PSS SSS)。 該過程包括下行鏈路時間和頻率的同步、小區的物理ID的檢測以及OFDM訊號(Normal或ExtendedCP)的CP長度檢測。 完成這些操作後,終端可以開始讀取服務單元廣播通道 (PBCH) 中的系統資訊以進行進一步操作。
在此期間,通過對同步訊號的檢測獲得與業務小區的同步後,終端可以使用下行鏈路導頻訊號(CRS)更準確地同步時間和頻率,並保持同步。 單元格搜尋過程。
通過上行傳輸時間的調整,使終端與業務小區的上行訊號時間同步,使不同使用者的上行訊號同步到達基站。 該過程包括非同步隨機接入過程中傳輸時間的調整和連線狀態下的上行同步維護。
在非同步隨機接入過程中,基站作為隨機接入的響應訊息,向終端傳送長度為11位的定時提前命令,終端根據資訊調整上行傳送時間,實現上行同步。
在連線狀態下,MAC層的控制資訊攜帶乙個長度為6位的定時調整命令,終端會根據該資訊調整上行鏈路的傳送時間,以保持上行同步。
定時調整命令的精度為15(15000*2048)),調整後接收命令和傳送上行鏈路之間的延遲為6ms,即子幀收到調整命令後,資訊將從子幀應用於上行鏈路傳輸。
根據上下行訊號的傳輸特性,LTE物理層定義相應的功率控制機制。
對於上行訊號,終端的功率控制對於節電和抑制使用者之間的干擾具有重要意義,因此相應地採用閉環功率控制機制來控制終端在上行單載波符號上的發射功率。
對於下行訊號,基站合理的功率分配和相互協調可以抑制小區之間的干擾,提高同頻網路的系統效能,因此相應地採用開環功率分配機制來控制基站在下行鏈路各副載波上的發射功率。
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LTE是Long Term Evolution的縮寫。 LTE,俗稱具有100Mbps的資料能力,被認為是從3G向4G演進的主流技術。
LTE研究包括一些最重要的組成部分,例如減少等待時間,提高遲到呼叫者的資料速率,提高系統容量和覆蓋範圍,以及降低運營成本。
3GPP長期演進(LTE)專案是3GPP近兩年來推出的規模最大的新技術研發專案,這項以OFDM FDMA為核心的技術可以看作是“準4G”技術。 3GPP LTE專案的主要效能目標包括:在20MHz頻譜頻寬下,可提供100 Mbps下行鏈路和50 Mbps上行鏈路的峰值速率; 提高使用者在單元邊緣的效能; 增加電池容量; 降低系統時延,使用者麵內單向傳輸時延小於5ms,控制面從休眠狀態到活動狀態的遷移時間小於50ms,從駐留狀態到活動狀態的遷移時間小於100ms。 支援半徑100km的小區覆蓋; 可為350kmh的高速移動使用者提供100kbps接入服務; 它支援成對或非成對頻譜,並可靈活配置從MHz到20MHz的多個頻寬。
德的成語出自《易經》,意思是德能容納萬物如地,德高尚的人可以擔當重要任務! 現在多用來教導人要豁達,能夠關心和愛護他人,對自己嚴格,對別人寬容! 多做對社會有意義的事,為社會做貢獻!
作為乙個 Web 框架,它是乙個輕量級的 Web 框架,能夠以異地方式處理非阻塞 IO。 作為 Web 伺服器,Tornado 具有出色的抗負載能力,與其他以 nginx 反向方式部署的 Python Web 應用框架相比,最大瀏覽量超過第二名近 40%。 >>>More
近年來,我國物聯網產業呈現出新的特點和趨勢。 其中,現有成熟的物聯網技術、標準和解決方案在交通、環保、醫療、農業、安防、水利、物流、倉儲等十多個領域的應用正在穩步推進。 >>>More
無機物]無機物是無機化合物的縮寫,通常是指不含碳元素的化合物。少數含碳化合物,如一氧化碳、二氧化碳、碳酸鹽、氰化物等,也是無機物。 無機物大致可分為氧化物、酸、鹼、鹽等。 >>>More