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文档简介

第14讲LTE高层协议架构——层2(1)一、LTE分层处理结构——空中接口信令的分层处理架构一、LTE的分层处理架构——信令业务的分层处理架构一、LTE的分层处理架构——业务业务承载与信令承载的复用一、LTE的分层处理架构思考与练习1、LTE的空中接口协议分为哪几层?2、物理信道位于哪一层下方?二、层2——下行结构二、层2——上行结构二、层2——特点定义了层(layers)之间的的服务接入点(ServiceAccessPoints,SAPs)物理层与MAC层之间的SAPs提供了传输信道传输信道表示承载的内容怎么传,以什么格式传,分为两大类:专用传输信道和公用传输信道MAC层与RLC层之间的SAPs提供了逻辑信道逻辑信道是MAC子层向上层提供的服务,表示承载的内容是什么(what),按信息内容划分,分为两大类:控制信道和业务信道。MAC层中执行多个逻辑信道复用到一个传输信道二、层2——无线承载

什么是无线承载(RadioBear,RB)?RB是eNodeB为UE分配的一系列协议实体及配置的总称,包括PDCP协议实体、RLC协议实体以及MAC和PHY分配的一系列资源等。

RB的管理作为eNodeB和UE之间数据传输的通道,RB是通过RRC信令来进行管理的,eNodeB和UE通过RRC信令的交互,完成各种RB的建立、重配和释放等功能二、层2——无线承载无线承载(RB)的分类DRB(DataRadioBearer)是用户数据实际传输的通道,R9协议规定每个UE可以最多有8个DRB用来传输不同的业务。SRB(SignalRadioBearer)是系统的信令消息实际传输的通道,定义为仅仅用于RRC和NAS消息传输的无线承载,有如下三种SRB:SRB0用于传输RRC消息,使用CCCH逻辑信道。SRB1用于传输RRC消息(可能包括含有NAS消息),SRB1先于SRB2的建立,使用DCCH逻辑信道。SRB2用于传输NAS消息,使用DCCH逻辑信道。SRB2要后于SRB1建立,并且总是由E-UTRAN在安全激活后进行配置。思考与练习1、层2由哪几子层构成?2、传输信道与逻辑信道是通过哪个子层来完成映射的?3、什么是无线承载RB?是通过什么来管理的?三、MAC子层MAC层位于LTE无线接入层的L2层(L2还包括RLC和PDCP)RLCPHYMAC复用UE优先级处理TX格式选择解复用逻辑信道优先级纠错(HARQ)调度信息上报信道映射MAC层功能图示三、MAC子层——功能数据传输HARQ反馈信令调度请求信令测量RLCMAC数据传输无线资源分配PHY物理层提供的业务提供给上层的业务三、MAC子层——相关业务三、MAC子层——主要过程随机接入过程HARQ过程不连续接收DRX三、MAC子层——主要过程

目的

获得上行同步

获取上行发送资源

场景

1.初始接入RRC_IDLE;2.RRC连接重建;3.切换;4.下行数据到达时由于UL失步而触发的RACH;(上行同步状态为失步)5.RRC_CONNECTED时UE请求上行数据发送时请求的RACH过程1、随机接入过程

分类

竞争(Contentionbased)

非竞争(Non-contentionbased)三、MAC子层——主要过程2、HARQ过程三、MAC子层——主要过程LTE中HARQ方式的选择如果更倾向于调度的灵活性,异步自适应HARQ将是最佳选择,如果更倾向于节约信令开销,同步非自适应HARQ是最佳选择。为了获取下行更高的吞吐量,充分利用信道的状态信息,因此采取了异步自适应的HARQ。上行方向而言,为了减少信令开销,以及考虑到SC-FDMA对于异步HARQ的增益不明显,以及来自其他小区的干扰总是变化的原因(排除了自适应的可能),因此上行方向采取了同步非自适应的HARQ。三、MAC子层——主要过程引入目的在LTE系统中,为了节省LTE终端的耗电量,增加终端的待机时间,引入了DRX机制UE在处于连接状态下,不需要连续监听基站的控制信道3、不连续接收DRX思考与练习1、MAC子层主要提供哪些功能?2、如果更倾向于调度的灵活性,

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