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PCI 及及 PRACH 参数规划指导原则参数规划指导原则 (R1.1) 中国电信江苏公司无线网络优化中心中国电信江苏公司无线网络优化中心 2014 年年 4 月月 2 日日 版本信息版本信息 版本版本日期日期作者作者审核者审核者备注备注 R1.02014-3-4陈德金陈德金PCI 及 PRACH 参数规划原则初稿 R1.12014-4-2陈德金陈德金 由于逻辑根按照时域分配会受到周边用户上传的 PUSCH 干扰导致接入成功率下降,修改为时域 (PrachConfigurationIndex)统一配置,用逻辑根 (码域)来区分 目目 录录 1PCI 规划原则.4 1.1PCI 规划原则.4 1.1.1PCI 复用.4 1.1.2模 3 干扰.5 1.1.3模 30 干扰.6 1.2PCI 分组方案.6 1.3PCI 模 3 规划原则.11 1.4边界 PCI 规划原则.11 2PRACH 规划原则.13 2.1PRACH 理论说明.13 2.2PRACH 参数配置要求.21 2.3高铁参数配置要求.25 1 PCI 规划原则规划原则 PCI(Physical Cell ID) ,即物理小区 ID,是 LTE 系统中终端区分不同小区的无线 信号标识 (类似 CDMA 制式下的 PN) 。PCI 和 RS 的位置存在一定的映射关系,RS 位置 相同时在同频情况下会产生干扰。LTE 的物理小区 ID(即 PCI)数量为 504 个 (0503) 。现实组网不可避免要对 PCI 进行复用,可能造成相同 PCI 由于复用距离过小 产生冲突(PCI 冲突) 。 PCI 规划(物理小区 ID 规划)的目的就是为每个 eNB 小区合理分配 PCI,确保同频 同 PCI 的小区下行信号之间不会互相产生干扰,避免影响手机正确同步和解码正常服务小 区的导频信道。 LTE 网络中,PCI 规划要结合频率、RS 位置、小区关系统一考虑。 1.1 PCI 规划原则规划原则 1.1.1 PCI 复用复用 现实组网不可避免要对 PCI 复用,在 PCI 规划时应当避免以下情况: (1)PCI 冲突 假如两个相邻的小区分配相同的 PCI,这种情况下会导致重叠区域中至多只有一个小 区会被终端检测到,而造成初始小区搜索时只能同步到其中一个小区,而该小区不一定是 最合适的,称这种情况为冲突(collision) ,如图 1-1 所示: 图 1-1 PCI 冲突 (2)PCI 混淆 假如一个小区的两个相邻小区具有相同的 PCI,这种情况下如果终端请求切换到 ID 为 A 的小区,eNB 不知道哪个为目标小区。称这种情况为混淆。如图 1-2 所示: 图 1-2 PCI 混淆 一般一个小区的两个相邻小区具有相同 PCI 在网管上会被检测出来,我们要注意 C 网 中的 OneWay 和 TwoWay 的问题。 (3)PCI 干扰 主小区边界上可能会收到非邻区关系的其他小区信号,虽然这类小区信号强度小于终 端的接入电平,但对终端的接收仍然产生干扰,建议 PCI 规划时也要规避。 1.1.2 模模 3 干扰干扰 避免模 3 相同即规避相邻小区的 PSS 序列相同和相邻小区 RS 信号的频域位置相同。 避免模 6 相同即规避相邻小区 RS 信号的频域位置相同。 在同频的情况下,两天线端口两个小区 PCI 模 3 相等,这两个小区之间的 RS 位置也 是相同的,同样会产生较严重的干扰,导致信噪比下降。 图 1-3 RS 位置与 PCI 模 3 及模 6 的关系 避免邻区 PCI 模 3 相同的规划示例如图 1-4: 图 1-4 规避模 3 相同规划图 1.1.3 模模 30 干扰干扰 RB 分配时利用正交的 ZC 序列,这种序列用于产生 LTE 终端的上行参考信号。将这 些序列编为组,记为 Group0-Group29(共 30 组) ,不同组代表不同的序列。 规划时注意相邻小区不能使用相同的组,以保证终端的上行参考信号的正交性。PCI 模 30 相同的小区间复用距离要足够远,以防出现共覆盖区的情况。 实际情况是模 30 相 等的扇区组(基站)至少间隔 1 个基站。 避免邻区 PCI 模 30 相同的规划示例如图 1-5: 图 1-5 规避模 30 相同规划图 1.2 PCI 分组方案分组方案 PCI = (3 NID1) + NID2 NID1:物理层小区识别组,范围为 0 到 167。定义 SSS 序列。 NID2:在组内的识别,范围为 0 到 2。定义 PSS 序列。 PCI 规划延续 C 网的规划原则,将 0503 个 PCI 分为 168 组,组号为 0-167,即 NID1,每组 3 个 PCI,即 NID2,每组的 PCI 为 NID1*3+0、NID1*3+1 和 NID2*3+2。168 组 PCI,099 组为宏站使用,100119 组为滴灌使用,120167 组为室分系统使用。对 于 3 扇区以上的宏站,从滴灌组 PCI 中选取配置在 4、5 等扇区上,模 3 要不相邻。 为了提高边界的 PCI 规划效果,将宏站 PCI 分为 A、B 两组各 50 组 PCI 用于边界分 配。对于多地交界区域,参照集团的边界分组,将最后的 27 组 PCI 用于灵活调配,在此 定义为 A3(141-149) 、B3(150-158) 、C3(159-167) 。 表表 1-1 PCI 分组规则表分组规则表 PCI 组号组号PCI1PCI2PCI3覆盖类型覆盖类型边界覆盖组边界覆盖组 0012广覆盖边界 A 组 1345广覆盖边界 A 组 2678广覆盖边界 A 组 391011广覆盖边界 A 组 4121314广覆盖边界 A 组 5151617广覆盖边界 A 组 6181920广覆盖边界 A 组 7212223广覆盖边界 A 组 8242526广覆盖边界 A 组 9272829广覆盖边界 A 组 10303132广覆盖边界 A 组 11333435广覆盖边界 A 组 12363738广覆盖边界 A 组 13394041广覆盖边界 A 组 14424344广覆盖边界 A 组 15454647广覆盖边界 A 组 16484950广覆盖边界 A 组 17515253广覆盖边界 A 组 18545556广覆盖边界 A 组 19575859广覆盖边界 A 组 20606162广覆盖边界 A 组 21636465广覆盖边界 A 组 22666768广覆盖边界 A 组 23697071广覆盖边界 A 组 24727374广覆盖边界 A 组 25757677广覆盖边界 A 组 26787980广覆盖边界 A 组 27818283广覆盖边界 A 组 28848586广覆盖边界 A 组 29878889广覆盖边界 A 组 30909192广覆盖边界 A 组 31939495广覆盖边界 A 组 32969798广覆盖边界 A 组 3399100101广覆盖边界 A 组 34102103104广覆盖边界 A 组 35105106107广覆盖边界 A 组 36108109110广覆盖边界 A 组 37111112113广覆盖边界 A 组 38114115116广覆盖边界 A 组 39117118119广覆盖边界 A 组 40120121122广覆盖边界 A 组 41123124125广覆盖边界 A 组 42126127128广覆盖边界 A 组 43129130131广覆盖边界 A 组 44132133134广覆盖边界 A 组 45135136137广覆盖边界 A 组 46138139140广覆盖边界 A 组 47141142143广覆盖边界 A 组 48144145146广覆盖边界 A 组 49147148149广覆盖边界 A 组 50150151152广覆盖边界 B 组 51153154155广覆盖边界 B 组 52156157158广覆盖边界 B 组 53159160161广覆盖边界 B 组 54162163164广覆盖边界 B 组 55165166167广覆盖边界 B 组 56168169170广覆盖边界 B 组 57171172173广覆盖边界 B 组 58174175176广覆盖边界 B 组 59177178179广覆盖边界 B 组 60180181182广覆盖边界 B 组 61183184185广覆盖边界 B 组 62186187188广覆盖边界 B 组 63189190191广覆盖边界 B 组 64192193194广覆盖边界 B 组 65195196197广覆盖边界 B 组 66198199200广覆盖边界 B 组 67201202203广覆盖边界 B 组 68204205206广覆盖边界 B 组 69207208209广覆盖边界 B 组 70210211212广覆盖边界 B 组 71213214215广覆盖边界 B 组 72216217218广覆盖边界 B 组 73219220221广覆盖边界 B 组 74222223224广覆盖边界 B 组 75225226227广覆盖边界 B 组 76228229230广覆盖边界 B 组 77231232233广覆盖边界 B 组 78234235236广覆盖边界 B 组 79237238239广覆盖边界 B 组 80240241242广覆盖边界 B 组 81243244245广覆盖边界 B 组 82246247248广覆盖边界 B 组 83249250251广覆盖边界 B 组 84252253254广覆盖边界 B 组 85255256257广覆盖边界 B 组 86258259260广覆盖边界 B 组 87261262263广覆盖边界 B 组 88264265266广覆盖边界 B 组 89267268269广覆盖边界 B 组 90270271272广覆盖边界 B 组 91273274275广覆盖边界 B 组 92276277278广覆盖边界 B 组 93279280281广覆盖边界 B 组 94282283284广覆盖边界 B 组 95285286287广覆盖边界 B 组 96288289290广覆盖边界 B 组 97291292293广覆盖边界 B 组 98294295296广覆盖边界 B 组 99297298299广覆盖边界 B 组 100300301302滴灌 101303304305滴灌 102306307308滴灌 103309310311滴灌 104312313314滴灌 105315316317滴灌 106318319320滴灌 107321322323滴灌 108324325326滴灌 109327328329滴灌 110330331332滴灌 111333334335滴灌 112336337338滴灌 113339340341滴灌 114342343344滴灌 115345346347滴灌 116348349350滴灌 117351352353滴灌 118354355356滴灌 119357358359滴灌 120360361362分布系统 121363364365分布系统 122366367368分布系统 123369370371分布系统 124372373374分布系统 125375376377分布系统 126378379380分布系统 127381382383分布系统 128384385386分布系统 129387388389分布系统 130390391392分布系统 131393394395分布系统 132396397398分布系统 133399400401分布系统 134402403404分布系统 135405406407分布系统 136408409410分布系统 137411412413分布系统 138414415416分布系统 139417418419分布系统 140420421422分布系统 141423424425分布系统省际 A3组 142426427428分布系统省际 A3组 143429430431分布系统省际 A3组 144432433434分布系统省际 A3组 145435436437分布系统省际 A3组 146438439440分布系统省际 A3组 147441442443分布系统省际 A3组 148444445446分布系统省际 A3组 149447448449分布系统省际 A3组 150450451452分布系统省际 B3组 151453454455分布系统省际 B3组 152456457458分布系统省际 B3组 153459460461分布系统省际 B3组 154462463464分布系统省际 B3组 155465466467分布系统省际 B3组 156468469470分布系统省际 B3组 157471472473分布系统省际 B3组 158474475476分布系统省际 B3组 159477478479分布系统省际 C3组 160480481482分布系统省际 C3组 161483484485分布系统省际 C3组 162486487488分布系统省际 C3组 163489490491分布系统省际 C3组 164492493494分布系统省际 C3组 165495496497分布系统省际 C3组 166498499500分布系统省际 C3组 167501502503分布系统省际 C3组 1.3 PCI 模模 3 规划原则规划原则 为全省统一规范 PCI 规划,减少模 3 干扰问题,也避免省市边界出现模 3 正对问题。 按集团 PCI 模 3 规划要求,第一扇区模 3 等于 0,第二扇区模 3 等于 1,第三扇区模 3 等 于 2。方向角和扇区编号要求:第一扇区方向角范围 060,第二扇区 12060,第三扇 区 24060。 为确保避免规划模 3 正对,一般扇区间夹角应大于 90 度。 1.4 边界边界 PCI 规划原则规划原则 省际及省内边界按照边界 A、B 组规划(建议规划 3 层以上 eNodeB)省间分组采用 地图主体区域位置,按上北、下南、左西、右东确定,主体位置北向省的南边界 PCI 取 A 组;南向省北边界则取 B 组 PCI。同样,左边省右向边界取 A 组,右边省左向边界为 B 组。 三省交界处 PCI 从集团规定的省际边界分组 A3、B3、C3中选取。 按照此原则,安徽与江苏边界,安徽取 A,江苏取 B;山东与江苏边界,山东取 A, 江苏取 B;江苏与上海边界,江苏取 A,上海取 B;江苏与浙江边界,江苏取 A,浙江取 B。 江苏省内 PCI 的边界分组按照图 1-6 及表 1-2 规范。所有 PCI 在非边界区域均可复用。 图 1-6 省际/省内边界 PCI 规划 表表 1-2 边界边界 PCI 组使用规则组使用规则 地市地市PCI 边界组使用规则边界组使用规则 南京边界全部用 B 组,三地交界用 B3组 镇江边界全部用 A 组,三地交界用 A3组 常州与南京交界用 A 组,其它交界用 B 组,三地交界用 C3组 无锡与安徽交界用 B 组,其它交界用 A 组,三地交界用 A3组 苏州与浙江、上海交界用 A 组,其它交界用 B 组,三地交界用 B3组 南通与泰州交界用 B 组,其它交界用 A 组,三地交界用 C3组 泰州与镇江、无锡交界用 B 组,其它交界用 A 组(含苏州),三地交界用 B3组 扬州与南京交界用 A 组,其它交界用 B 组,三地交界用 C3组 淮安与安徽交界用 B 组,其它交界用 A 组,三地交界用 B3组 盐城与扬州交界用 A 组,其它交界用 B 组,三地交界用 A3组 宿迁与连云港交界用 A 组,其它交界用 B 组,三地交界用 A3组 徐州与宿迁、连云港交界用 A 组,其它交界用 B 组,三地交界用 B3组 连云港与盐城交界用 A 组,其它交界用 B 组,三地交界用 C3组 A A A A B B3 3 B B3 3 C C3 3 A A3 3 A A3 3 A A A A A A A A B B3 3 A A A A A A A A B B B B C C3 3 B B A A B B B B B B B B C C3 3 B B B B B B B B B B3 3 B B B B B B A A A A B B B B A A3 3 A A A A A A A A B B B B A A3 3 B B B B B B B B B B B B B B3 3 A A A A A A B B B B B B B B C C3 3 A A A AA A A A A A B B B B B B B B A A A A B B A A A A B B A A B B A A A A A A A A A A A A B B B B A A A A 2PRACH 规划原则规划原则 2.1 PRACH 理论说明理论说明 每个基站下有 64 个 preamble 序列: 1)由逻辑根序列号 rootSequenceIndex 查表 3GPP TS36.211 表 5.7.2-4 得到物理 根序列号。 2)用 zeroCorrelationZoneConfig *prach cyclic index以及 HighSpeedFlag(如果为高速, 这是限制级)查 3GPP TS36.211 表 Table5.7.2-2 得到循环位移 Ncs; 3)用循环位移 Ncs 与根序列,得到 64 个 preamble 序列。1 个根序列可能无法产生 64 个 preamble 序列,则取下一个根序列继续生成,直到得到 64 个 preamble。 4)普通速度下(非限制集) ,preamble 的循环位移是等间隔的,一个根序列能产生 Nzc/Ncs,Nzc 是长度序列长度为 839(格式 4 为 139) 。高速模式下(限制集) 循环位移非等间隔。高速模式下,原根序列和生成好的序列相关,峰值会出现三 个,同步时需要合并三个窗口能量做估计。 5)前导格式 0-3,Nzc=839,对于前导格式 4,Nzc=139; 前导格式 03 共使用 838 个 ZC 序列作为前导的物理根序列,协议中根据高速模式下 各个物理根序列 u 所支持的最大的 Ncs_max 进行了分组,使得同一组内的 Ncs 满足 Ncs(g)Ncs_maxNCS(g+1)(g 为组号) ,共分为 32 个序列组,每组中的根序列按照 CM 值(CM:Cubic Metric 是上行功率放大器非线性影响的衡量标准,比 PAPR 更准确, 直接表征功放功率的降低称为功率退化的程度,CM 越低,对射频硬件要求比较低) 排序,位置连续的根序列 CM 值始终接近,可以实现一致的小区覆盖,重新排序后的根序 列序号称为根序列的逻辑序号。 根据 CM 值的大小将 838 个序列可以分为低 CM 组和高 CM 组。根序列逻辑序号 0455 为低 CM 组,根序列逻辑序号 456837 为高 CM 组,CM 值越低,越有利于小区覆 盖因此低 CM 值的根序列优先使用。 表表 2-1 前导格式和距离之间的关系对应表前导格式和距离之间的关系对应表 前导格式 CP 长度(Ts/)s GT 长度 ()支持 DS Ts 的多径延时 小区 ()r km 最大覆盖半径 03168/103.132976/96.886.2514.53 121024/684.3815840/515.6316.6777.34 26240/203.136048/196.886.2529.53 321024/684.3821984/715.6316.67100.16 4448/14.583288/9.37551.406 表表 2-2 前导格式前导格式 0-3,帧结构类型,帧结构类型 1 的随机接入配置的随机接入配置(LTE FDD) PRACH Configuration Index Preamble Format System frame number Subframe number 发送 preamble 的 子帧号 PRACH Configuration Index Preamble Format System frame number Subframe number 00Even1322Even1 10Even4332Even4 20Even7342Even7 30Any1352Any1 40Any4362Any4 50Any7372Any7 60Any1, 6382Any1, 6 70Any2 ,7392Any2 ,7 80Any3, 8402Any3, 8 90Any1, 4, 7412Any1, 4, 7 100Any2, 5, 8422Any2, 5, 8 110Any3, 6, 9432Any3, 6, 9 120Any0, 2, 4, 6, 8442Any0, 2, 4, 6, 8 130Any1, 3, 5, 7, 9452Any1, 3, 5, 7, 9 140Any0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 46N/AN/AN/A 150Even9472Even9 161Even1483Even1 171Even4493Even4 181Even7503Even7 191Any1513Any1 201Any4523Any4 211Any7533Any7 221Any1, 6543Any1, 6 231Any2 ,7553Any2 ,7 241Any3, 8563Any3, 8 251Any1, 4, 7573Any1, 4, 7 261Any2, 5, 8583Any2, 5, 8 271Any3, 6, 9593Any3, 6, 9 281Any0, 2, 4, 6, 860N/AN/AN/A 291Any1, 3, 5, 7, 961N/AN/AN/A 30N/AN/AN/A62N/AN/AN/A 311Even9633Even9 表表 2-3 帧结构类型帧结构类型 2 的上下行配置(的上下行配置(TD-LTE) Subframe number Uplink-downlink configuration Downlink-to-Uplink Switch-point periodicity 0123456789 05 msDSUUUDSUUU 15 msDSUUDDSUUD 25 msDSUDDDSUDD 310 msDSUUUDDDDD 410 msDSUUDDDDDD 510 msDSUDDDDDDD 65 msDSUUUDSUUD 表表 2-4 帧结构类型帧结构类型 2 的随机接入的前导在时间和频率上的映射关系的随机接入的前导在时间和频率上的映射关系(TD-LTE) UL/DL configuration PRACH configuration Index0123456 0(0,1,0,2)(0,1,0,1)(0,1,0,0)(0,1,0,2)(0,1,0,1)(0,1,0,0)(0,1,0,2) 1(0,2,0,2)(0,2,0,1)(0,2,0,0)(0,2,0,2)(0,2,0,1)(0,2,0,0)(0,2,0,2) 2(0,1,1,2)(0,1,1,1)(0,1,1,0)(0,1,0,1)(0,1,0,0)N/A(0,1,1,1) 3(0,0,0,2)(0,0,0,1)(0,0,0,0)(0,0,0,2)(0,0,0,1)(0,0,0,0)(0,0,0,2) 4(0,0,1,2)(0,0,1,1)(0,0,1,0)(0,0,0,1)(0,0,0,0)N/A(0,0,1,1) 5(0,0,0,1)(0,0,0,0)N/A(0,0,0,0)N/AN/A(0,0,0,1) (0,0,0,2)(0,0,0,1)(0,0,0,0)(0,0,0,1)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,2) 6 (0,0,1,2)(0,0,1,1)(0,0,1,0)(0,0,0,2)(0,0,0,1)(1,0,0,0)(0,0,1,1) (0,0,0,1)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,1) 7 (0,0,1,1)(0,0,1,0) N/A (0,0,0,2) N/AN/A (0,0,1,0) (0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0) 8 (0,0,1,0) N/AN/A (0,0,0,1) N/AN/A (0,0,1,1) (0,0,0,1)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,1) (0,0,0,2)(0,0,0,1)(0,0,1,0)(0,0,0,1)(0,0,0,1)(1,0,0,0)(0,0,0,2)9 (0,0,1,2)(0,0,1,1)(1,0,0,0)(0,0,0,2)(1,0,0,1)(2,0,0,0)(0,0,1,1) (0,0,0,0) (0,0,0,1) (0,0,0,0)(0,0,0,0) (0,0,0,0) (0,0,1,0) (0,0,1,0)(0,0,1,0)(0,0,0,1)(0,0,0,2)10 (0,0,1,1) (0,0,1,1) (1,0,1,0) N/A (1,0,0,0) N/A (0,0,1,0) (0,0,0,0) (0,0,0,1) (0,0,0,1)(0,0,1,0)11N/A (0,0,1,0) N/AN/AN/AN/A (0,0,1,1) (0,0,0,1)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,1) (0,0,0,2)(0,0,0,1)(0,0,1,0)(0,0,0,1)(0,0,0,1)(1,0,0,0)(0,0,0,2) (0,0,1,1)(0,0,1,0)(1,0,0,0)(0,0,0,2)(1,0,0,0)(2,0,0,0)(0,0,1,0) 12 (0,0,1,2)(0,0,1,1)(1,0,1,0)(1,0,0,2)(1,0,0,1)(3,0,0,0)(0,0,1,1) (0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0) (0,0,0,2)(0,0,0,1)(0,0,0,1) (0,0,1,0)(0,0,0,2)(0,0,0,2) 13 (0,0,1,2) N/AN/A (1,0,0,1) N/AN/A (0,0,1,1) (0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0) (0,0,0,1)(0,0,0,1)(0,0,0,2) (0,0,1,0)(0,0,0,2)(0,0,1,0) 14 (0,0,1,1) N/AN/A (1,0,0,0) N/AN/A (0,0,1,1) (0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0) (0,0,0,1)(0,0,0,1)(0,0,1,0)(0,0,0,1)(0,0,0,1)(1,0,0,0)(0,0,0,1) (0,0,0,2)(0,0,1,0)(1,0,0,0)(0,0,0,2)(1,0,0,0)(2,0,0,0)(0,0,0,2) (0,0,1,1)(0,0,1,1)(1,0,1,0)(1,0,0,1)(1,0,0,1)(3,0,0,0)(0,0,1,0) 15 (0,0,1,2)(1,0,0,1)(2,0,0,0)(1,0,0,2)(2,0,0,1)(4,0,0,0)(0,0,1,1) (0,0,0,1)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0) (0,0,0,2)(0,0,0,1)(0,0,1,0)(0,0,0,1)(0,0,0,1) (0,0,1,0)(0,0,1,0)(1,0,0,0)(0,0,0,2)(1,0,0,0) (0,0,1,1)(0,0,1,1)(1,0,1,0)(1,0,0,0)(1,0,0,1) 16 (0,0,1,2)(1,0,1,1)(2,0,1,0)(1,0,0,2)(2,0,0,0) N/AN/A (0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0) (0,0,0,1)(0,0,0,1)(0,0,0,1) (0,0,0,2)(0,0,1,0)(0,0,0,2) (0,0,1,0)(0,0,1,1) (1,0,0,0) 17 (0,0,1,2)(1,0,0,0) N/A (1,0,0,1) N/AN/AN/A (0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0) (0,0,0,1)(0,0,0,1)(0,0,1,0)(0,0,0,1)(0,0,0,1)(1,0,0,0)(0,0,0,1) (0,0,0,2)(0,0,1,0)(1,0,0,0)(0,0,0,2)(1,0,0,0)(2,0,0,0)(0,0,0,2) (0,0,1,0)(0,0,1,1)(1,0,1,0)(1,0,0,0)(1,0,0,1)(3,0,0,0)(0,0,1,0) (0,0,1,1)(1,0,0,1)(2,0,0,0)(1,0,0,1)(2,0,0,0)(4,0,0,0)(0,0,1,1) 18 (0,0,1,2)(1,0,1,1)(2,0,1,0)(1,0,0,2)(2,0,0,1)(5,0,0,0)(1,0,0,2) (0,0,0,0)(0,0,0,0) (0,0,0,1)(0,0,0,1) (0,0,1,0)(0,0,0,2) (0,0,1,1)(0,0,1,0) 19N/A (1,0,0,0) N/AN/AN/AN/A (0,0,1,1) (1,0,1,0)(1,0,1,1) 20 / 30(0,1,0,1)(0,1,0,0)N/A(0,1,0,1)(0,1,0,0)N/A(0,1,0,1) 21 / 31(0,2,0,1)(0,2,0,0)N/A(0,2,0,1)(0,2,0,0)N/A(0,2,0,1) 22 / 32(0,1,1,1)(0,1,1,0)N/AN/AN/AN/A(0,1,1,0) 23 / 33(0,0,0,1)(0,0,0,0)N/A(0,0,0,1)(0,0,0,0)N/A(0,0,0,1) 24 / 34(0,0,1,1)(0,0,1,0)N/AN/AN/AN/A(0,0,1,0) (0,0,0,1)(0,0,0,0)(0,0,0,1)(0,0,0,0)(0,0,0,1) 25 / 35 (0,0,1,1)(0,0,1,0) N/A (1,0,0,1)(1,0,0,0) N/A (0,0,1,0) (0,0,0,1)(0,0,0,0) (0,0,0,1)(0,0,0,0) (0,0,0,1) (0,0,1,1)(0,0,1,0)N/A(1,0,0,1)(1,0,0,0)N/A(0,0,1,0)26 / 36 (1,0,0,1)(1,0,0,0) (2,0,0,1)(2,0,0,0) (1,0,0,1) (0,0,0,1)(0,0,0,0) (0,0,0,1)(0,0,0,0) (0,0,0,1) (0,0,1,1)(0,0,1,0)N/A(1,0,0,1)(1,0,0,0)N/A(0,0,1,0) (1,0,0,1)(1,0,0,0) (2,0,0,1)(2,0,0,0) (1,0,0,1) 27 / 37 (1,0,1,1)(1,0,1,0) (3,0,0,1)(3,0,0,0) (1,0,1,0) (0,0,0,1)(0,0,0,0) (0,0,0,1)(0,0,0,0) (0,0,0,1) (0,0,1,1)(0,0,1,0) (1,0,0,1)(1,0,0,0) (0,0,1,0) (1,0,0,1)(1,0,0,0)N/A(2,0,0,1)(2,0,0,0)N/A(1,0,0,1) (1,0,1,1)(1,0,1,0) (3,0,0,1)(3,0,0,0) (1,0,1,0) 28 / 38 (2,0,0,1)(2,0,0,0) (4,0,0,1)(4,0,0,0) (2,0,0,1) (0,0,0,1)(0,0,0,0) (0,0,0,1)(0,0,0,0) (0,0,0,1) (0,0,1,1)(0,0,1,0) (1,0,0,1)(1,0,0,0) (0,0,1,0) (1,0,0,1)(1,0,0,0)N/A(2,0,0,1)(2,0,0,0)N/A(1,0,0,1) (1,0,1,1)(1,0,1,0) (3,0,0,1)(3,0,0,0) (1,0,1,0) (2,0,0,1)(2,0,0,0) (4,0,0,1)(4,0,0,0) (2,0,0,1) 29 /39 (2,0,1,1)(2,0,1,0) (5,0,0,1)(5,0,0,0) (2,0,1,0) 40(0,1,0,0)N/AN/A(0,1,0,0)N/AN/A(0,1,0,0) 41(0,2,0,0)N/AN/A(0,2,0,0)N/AN/A(0,2,0,0) 42(0,1,1,0)N/AN/AN/AN/AN/AN/A 43(0,0,0,0)N/AN/A(0,0,0,0)N/AN/A(0,0,0,0) 44(0,0,1,0)N/AN/AN/AN/AN/AN/A (0,0,0,0)(0,0,0,0)(0,0,0,0) 45 (0,0,1,0) N/AN/A (1,0,0,0) N/AN/A (1,0,0,0) (0,0,0,0) (0,0,0,0) (0,0,0,0) (0,0,1,0)N/AN/A(1,0,0,0)N/AN/A(1,0,0,0)46 (1,0,0,0) (2,0,0,0) (2,0,0,0) (0,0,0,0) (0,0,0,0) (0,0,0,0) (0,0,1,0)N/AN/A(1,0,0,0)N/AN/A(1,0,0,0) (1,0,0,0) (2,0,0,0) (2,0,0,0) 47 (1,0,1,0) (3,0,0,0) (3,0,0,0) 48(0,1,0,*)(0,1,0,*)(0,1,0,*)(0,1,0,*)(0,1,0,*)(0,1,0,*)(0,1,0,*) 49(0,2,0,*)(0,2,0,*)(0,2,0,*)(0,2,0,*)(0,2,0,*)(0,2,0,*)(0,2,0,*) 50(0,1,1,*)(0,1,1,*)(0,1,1,*)N/AN/AN/A(0,1,1,*) 51(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*) 52(0,0,1,*)(0,0,1,*)(0,0,1,*)N/AN/AN/A(0,0,1,*) (0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*) 53 (0,0,1,*)(0,0,1,*)(0,0,1,*)(1,0,0,*)(1,0,0,*)(1,0,0,*)(0,0,1,*) (0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*) (0,0,1,*)(0,0,1,*)(0,0,1,*)(1,0,0,*)(1,0,0,*)(1,0,0,*)(0,0,1,*)54 (1,0,0,*)(1,0,0,*)(1,0,0,*)(2,0,0,*)(2,0,0,*)(2,0,0,*)(1,0,0,*) (0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*) (0,0,1,*)(0,0,1,*)(0,0,1,*)(1,0,0,*)(1,0,0,*)(1,0,0,*)(0,0,1,*) (1,0,0,*)(1,0,0,*)(1,0,0,*)(2,0,0,*)(2,0,0,*)(2,0,0,*)(1,0,0,*) 55 (1,0,1,*)(1,0,1,*)(1,0,1,*)(3,0,0,*)(3,0,0,*)(3,0,0,*)(1,0,1,*) (0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*) (0,0,1,*)(0,0,1,*)(0,0,1,*)(1,0,0,*)(1,0,0,*)(1,0,0,*)(0,0,1,*) (1,0,0,*)(1,0,0,*)(1,0,0,*)(2,0,0,*)(2,0,0,*)(2,0,0,*)(1,0,0,*) (1,0,1,*)(1,0,1,*)(1,0,1,*)(3,0,0,*)(3,0,0,*)(3,0,0,*)(1,0,1,*) 56 (2,0,0,*)(2,0,0,*)(2,0,0,*)(4,0,0,*)(4,0,0,*)(4,0,0,*)(2,0,0,*) (0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*)(0,0,0,*) (0,0,1,*)(0,0,1,*)(0,0,1,*)(1,0,0,*)(1,0,0,*)(1,0,0,*)(0,0,1,*) (1,0,0,*)(1,0,0,*)(1,0,0,*)(2,0,0,*)(2,0,0,*)(2,0,0,*)(1,0,0,*) (1,0,1,*)(1,0,1,*)(1,0,1,*)(3,0,0,*)(3,0,0,*)(3,0,0,*)(1,0,1,*) (2,0,0,*)(2,0,0,*)(2,0,0,*)(4,0,0,*)(4,0,0,*)(4,0,0,*)(2,0,0,*) 57 (2,0,1,*)(2,0,1,*)(2,0,1,*)(5,0,0,*)(5,0,0,*)(5,0,0,*)(2,0,1,*) 58N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A 59N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A 60N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A 61N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A 62N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A 63N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A 对 TDD 而言,上表指定了 preamble 的时频位置。四元组唯一 指定一个特定的随机接入资源。 :在 prach-FrequencyOffset 的基础上指示同一时刻内频分的各个 PRACH 信道的 RA f 频率位置; :指示 PRACH 信道的无线帧位置,0 为全部无线帧,1 为奇数无线帧,22 , 1 , 0 )0( RA t 为偶数无线帧; :指示 PRACH 信道在无线帧的前半帧或后半帧,0 为前半帧,1 为后半帧;1 , 0 ) 1 ( RA t :指示 PRACH 信道在“5ms 半帧”内的上子帧序号,带*表示在 UpPTS 上。 )2( RA t 图 2-1 PRACH 的时域资源配置(preamble format 03、TDD Configuration 1) 表表 2-5 逻辑根序列与物理根序列对应关系逻辑根序列与物理根序列对应关系(Preamble Formats 0-3) 逻辑根序 列 物理根序列号(in increasing order of the corresponding logical sequence number) 023 129, 710, 140, 699, 120, 719, 210, 629, 168, 671, 84, 755, 105, 734, 93, 746, 70, 769, 60, 779, 2, 837, 1, 838 242956, 783,

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