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文檔簡介
1、自上世紀70年代蜂窩小區(qū)概念的提出,移動通信系統(tǒng)快速發(fā)展,短短的幾十年時間內(nèi),3G移動通信系統(tǒng)實現(xiàn)了高速數(shù)據(jù)傳輸和業(yè)務(wù)多媒體化。然而由于3G技術(shù)的局限性和人們?nèi)找嬖鲩L的通信需求,對移動通信系統(tǒng)提出了更高的要求,3GPP(3rd Generation Partnership Project)啟動了LTE項目,來實現(xiàn)高速的數(shù)據(jù)傳輸,其下行峰值速率可以高達100Mbits/s,上行50Mbits/s。具有靈活的帶寬配置:20M、15M、10M
2、、5M、3M、1.4M。
LTE系統(tǒng)上行鏈路的信道:PUSCH,PUCCH和PRACH。控制信道傳輸?shù)氖桥c上行數(shù)據(jù)無關(guān)的控制信息,獨立與任何上行數(shù)據(jù)包。控制信道主要作用體現(xiàn)在:UE要進行數(shù)據(jù)傳送時,需要發(fā)送調(diào)度請求,獲得資源分配后才能進行UE發(fā)送數(shù)據(jù)。根據(jù)當前信道質(zhì)量指示,對不同優(yōu)先級的UE分配不同的資源。UE的數(shù)據(jù)是否收到,是否需要進行HARQ重傳這些都需要PUCCH來控制;因此,PUCCH在整個LTE系統(tǒng)中起做重要的作
3、用。
本文在研究PUCCH關(guān)鍵技術(shù)的基礎(chǔ)上,進行PUCCH物理仿真鏈路的搭建,并在DSP芯片MSC8156上實現(xiàn)控制信道功能。詳細介紹了PUCCH信道發(fā)射端和接收端的流程;介紹了MSC8156芯片以及DSP系統(tǒng)架構(gòu)的設(shè)計中的JOB調(diào)度機制和核間調(diào)度機制。詳細介紹了DSP與L1接口及其他高層接口,包括L1的FPGA中斷接口,L2的MAC調(diào)度消息接口,L3的RRC小區(qū)級接口等。介紹了整個上行鏈路系統(tǒng)在MSC8156上動靜態(tài)調(diào)度
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