SISTEM YITUOWULIAN SHENZHEN CO, LTD

Rumah
Produk
Tentang kami
Tur Pabrik
Kontrol kualitas
Hubungi kami
Quote request suatu
Rumah Berita

apa perbedaan NB dan EMTC? bagian 3

I 'm Online Chat Now
Sertifikasi
Cina SHENZHEN YITUOWULIAN SYSTEM CO.,LTD Sertifikasi
Cina SHENZHEN YITUOWULIAN SYSTEM CO.,LTD Sertifikasi
Kami sangat puas dengan CA-V1 dan CA-V1, CA-V6W Anda untuk pelanggan profesional, CA-V6W adalah produk yang sangat bagus untuk sepeda motor, terima kasih!

—— Touya_ra

sekarang kami sudah menggunakan perusahaan Anda CA-V6 lebih dari 2000Pcs, terima kasih atas dukungan terbaik perusahaan Anda, kami akan membelanjakan bisnis ini di seluruh Kenya

—— Nancy Saruni

perangkat Anda CA-V1 sangat baik untuk proyek pelanggan kami, sangat proffesional, kita dapat menggunakan di dalam mobil kulkas yang dapat menguji suhu, terima kasih

—— Rajesmay

perusahaan Berita
apa perbedaan NB dan EMTC? bagian 3
NPUSCH
NPUSCH digunakan untuk mengirimkan data uplink dan informasi kontrol uplink. Jarak subcarrier uplink adalah 3.75KHz dan 15KHz. Ada dua mode transmisi pada uplink: transmisi nada tunggal dan transmisi multi-nada, di antaranya nada tunggal Bandwidth subcarrier mencakup 3.75KHz dan 15KHz, dan jarak subcarrier Multi-nada adalah 15KHz, yang mendukung transmisi 3, 6, dan 12 subcarrier.
NPUSCH mendefinisikan dua format: Format 1 dan Format 2.
Format 1 dirancang untuk data saluran uplink di UL-SCH. Ia menggunakan koreksi kesalahan kode Turbo yang sama dengan LTE, dan ukuran blok sumber dayanya jauh lebih rendah daripada LTE dan tidak lebih dari 1000 bit.
Format 2 digunakan untuk pensinyalan tanda terima HARQ dari NPDSCH, mentransmisikan informasi kontrol uplink (UCI), dan menggunakan kode pengulangan untuk memperbaiki kesalahan.
Unit terkecil yang dipetakan ke transmisi cepat disebut unit sumber daya (RU), yang ditentukan oleh format NPUSCH dan ruang subcarrier. Sumber daya transmisi uplink dialokasikan dalam unit RU (Sumber Daya Unit), dan unit RU nada Tunggal dan Mulit-tone didefinisikan sebagai berikut, dan jumlah penjadwalan RUs bisa {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10}, ditunjukkan dalam NPDCCH N0.
Unit dasar yang berbeda dari alokasi sumber daya dalam sistem LTE adalah subframe, dan NB-IoT digunakan sebagai unit dasar alokasi sumber daya sesuai dengan jumlah subcarrier dan jumlah slot:

Untuk format NPUSCH 1,
Ketika ruang subcarrier adalah 3,75 kHz, hanya transmisi frekuensi tunggal yang didukung. Satu RU termasuk satu subcarrier dalam domain frekuensi dan 16 slot waktu dalam domain waktu. Oleh karena itu, panjang satu RU adalah 32 ms.
Ketika ruang subcarrier 15 kHz, transmisi frekuensi tunggal dan transmisi multi frekuensi didukung. Satu RU berisi 1 subcarrier dan 16 slot waktu, dan panjangnya 8 ms. Ketika satu RU berisi 12 subcarrier, ada 2 slot waktu. Panjangnya, yaitu 1 ms, hanya satu subframe dalam sistem LTE. Panjang waktu unit sumber daya dirancang untuk menjadi kekuatan 2, untuk menggunakan sumber daya secara lebih efektif, menghindari kesenjangan sumber daya dan menyebabkan pemborosan sumber daya.
Untuk format NPUSCH 2,
RU selalu terdiri dari 1 subcarrier dan 4 slot waktu. Oleh karena itu, ketika ruang subcarrier adalah 3,75 kHz, satu durasi RU adalah 8 ms; ketika ruang subcarrier adalah 15 kHz, satu durasi RU adalah 2 ms.
NPUSCH mengadopsi modulasi low-order dan metode pengkodean MCS 0`11, dan waktu pengulangan adalah {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128}.
DMRS
DMRS digunakan untuk estimasi saluran. Format NPUSCH Format 1 sama dengan struktur slot PUSCH LTE, dengan 7 simbol OFDM per slot dan satu simbol di tengah sebagai DMRS. Format Format 2 juga 7 simbol OFDM per slot, tetapi 3 simbol tengah digunakan sebagai DMRS.
Saluran fisik eMTC
Struktur sub-frame eMTC sama dengan yang ada pada LTE. Dibandingkan dengan LTE, downlink eMTC PSS / SSS dan CRS konsisten dengan LTE, dan saluran PCFICH dan PHICH dibatalkan, LTE PBCH kompatibel, dan transmisi berulang ditambahkan untuk meningkatkan cakupan. MPDCCH didasarkan pada desain LTE EPDCCH. Mendukung transmisi berulang, dan PDSCH menggunakan penjadwalan lintas-subframe. PRACH, PUSCH, dan PUCCH uplink mirip dengan struktur LTE yang ada.
EMTC dapat menetapkan hingga empat tingkat cakupan, dan setiap tingkat cakupan PRACH dapat dikonfigurasikan dengan waktu pengulangan yang berbeda. EMTC diklasifikasikan ke dalam Mode A dan Mode B sesuai dengan jumlah pengulangan. Mode A tidak memiliki pengulangan atau pengulangan yang lebih sedikit, dan Mode B berulang kali lagi.

▲ Jumlah maksimum transmisi ulang berbagai saluran eMTC di bawah Mode A dan Mode B
Hilir:
PBCH
PBCH eMTC sepenuhnya kompatibel dengan sistem LTE dengan jangka waktu 40 ms. Sel yang mendukung eMTC memiliki indikasi lapangan. Transmisi berulang digunakan untuk meningkatkan jangkauan, dan transmisi diulang sebanyak 5 kali dalam satu waktu.

MPDCCH
The MPDCCH (MTC Physical Downlink Control Channel) digunakan untuk mengirimkan informasi penjadwalan. Berdasarkan desain EPDCCH dari LTE R11, terminal menerima informasi kontrol berdasarkan DMRS, dan mendukung fungsi seperti pengkodean informasi kontrol dan beamforming, dan satu EPDCCH mentransmisikan satu atau lebih ECCE (Elemen Saluran Kontrol Ditingkatkan, sumber daya saluran kontrol yang ditingkatkan, tingkat agregasi adalah {1, 2, 4, 8, 16, 32}, dan setiap ECCE terdiri dari beberapa EREG (Enhanced Resource Element Group).

Nomor pengulangan maksimum MPDCCH Rmax dapat dicocokkan, dan nilainya berkisar dari {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256}.
PDSCH
PDSCH eMTC pada dasarnya sama dengan saluran PDSCH LTE, tetapi menambahkan pengulangan dan frekuensi pita sempit yang melompat untuk meningkatkan kemampuan cakupan saluran PDSCH dan gangguan rata-rata. Terminal eMTC dapat bekerja dalam mode ModeA dan ModeB:
Dalam mode Mode A, jumlah maksimum proses HARQ hulu dan hilir adalah 8. Dalam mode ini, jumlah pengulangan PDSCH adalah {1, 4, 16, 32}.
Dalam mode Mode B, jumlah maksimum proses uplink dan downlink HARQ adalah 2. Dalam mode ini, jumlah pengulangan PDSCH adalah {4, 16, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048}
Ke hulu:
PRACH
Konfigurasi sumber daya domain waktu-frekuensi PRACH dari PRACH mengikuti desain LTE dan mendukung format 0, 1, 2, dan 3. Frekuensi menempati 6 sumber daya PRB, dan transmisi antara waktu pengulangan yang berbeda mendukung narrowband inter-frequency hopping. Setiap tingkat cakupan dapat dikonfigurasikan dengan parameter PRACH yang berbeda.
Saluran PRACH memperoleh peningkatan cakupan dengan pengulangan, dan jumlah pengulangan bisa {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256}.
PUCCH
Format sumber daya frekuensi domain PUCCH adalah sama dengan LTE, dan mendukung frekuensi hopping dan transmisi berulang.
Mode A mendukung transmisi HARQ-ACK / NACK, SR, dan CSI pada PUCCH, yaitu mendukung format PUCCH 1 / 1a / 2 / 2a, dan jumlah pengulangan yang didukung adalah {1, 2, 4, 8} ; Mode B tidak mendukung umpan balik CSI. Artinya, hanya PUCCHformat 1 / 1a yang didukung, dan jumlah pengulangan yang didukung adalah {4, 8, 16, 32}.
PUSCH
PUSCH sama dengan LTE, tetapi jumlah maksimum RB yang dapat dijadwalkan dibatasi hingga enam. Mendukung mode A dan mode B mode. Jumlah Mode A pengulangan bisa {8,16,32}, mendukung hingga 8 proses, dan angka lebih tinggi. Jarak cakupan ModeB lebih panjang. , 2048}, mendukung hingga 2 proses HARQ di uplink

Pub waktu : 2018-07-17 11:20:48 >> daftar berita
Rincian kontak
SHENZHEN YITUOWULIAN SYSTEM CO.,LTD

Kontak Person: Bryant

Tel: +86-13560742132

Faks: 86-0755-29437724

Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami