PRACH根序列是采用ZC序列作为根序列(以下简称为ZC根序列),由于每个小区前导序列是由ZC根序列通过循环移位(Ncs,cyclic shift也即零相关区配置)生成,每个小区的前导(Preamble)序列为64个,UE使用的前导序列是随机选择或由eNB分配的,因此为了降低相邻小区之间的前导序列干扰过大就需要正确规划ZC根序列索引。在FDD模式下,ZC根序列索引有838个,Ncs取值有16种,规划根据小区特性(是否高速小区)给多个小区配置ZC根序列索引和Ncs取值,从而保证相邻小区间使用该索引生成的前导序列不同。
规划目的是为小区分配ZC根序列索引以保证相邻小区使用该索引生成的前导序列不同,从而降低相邻小区使用相同的前导序列而产生的相互干扰。
ZC根序列索引分配应该遵循以下几个原则:
1、 应优先分配高速小区对应的ZC根序列索引,预先留出Logical root number 816-837给高速小区分配。
2、 对中低速小区分配对应的ZC根序列,分配Logical root number 0-815。
3、 由于ZC根序列索引个数有限,因此如果某待规划区域下的小区超过ZC根序列索引的个数,当ZC根序列索引使用完后,应对ZC根序列索引的使用进行复用,复用规则为当两个小区之间的距离超过一定范围时,两个小区可以复用同一个ZC根序列索引。
高速小区与以中低速小区ZC根序列规划的方法略有区别,下面以中低速小区为例介绍ZC跟序列规划的详细方法:
4 、Step1:根据小区半径决定Ncs取值;按小区接入半径10km来考虑,Ncs取值为78;其中Ncs与小区半径的约束关系为:
5 、Step2: 839/78结果向下取整结果为10,这意味着每个索引可产生10个前导序列,64个前导序列就需要7个根序列索引;
6 、Step3:这意味着可供的根序列索引为0,7,14…833共119个可用根序列索引;
7、 Step4:根据可用的根序列索引,在所有小区之间进行分配,原理类似于PCI分配方法;
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1、LTE PRACH中,发射端选择的是ZC序列。因为ZC序列的一些性质,如良好的自相关,互相关低,低PAPR等;
2、
CAZAC序列特性
1.恒包络特性:任意长度的CAZAC序列幅值恒定。
2.理想的周期自相关特性:任意CAZAC序列移位n位后,n不是CAZAC序列的周期的整倍数时,移位后的序列与原序列不相关。
3.良好的互相关特性:互相关和部分相关值接近于0。
4.低峰均比特性:任意CAZAC序列组成的信号,其峰值与其均值的比值很低。
5.傅里叶变换后仍然是CAZAC序列:任意CAZAC序列经过傅里叶正反变化后仍然是CAZAC序列。
CAZAC序列现在广泛应用于脉冲雷达压缩领域,扩频通信系统(同步CDMA和MC-CDMA),和OFDM系统(LTE和WiMAX)等。
经常用到的CAZAC序列主要包括Zadoff-off序列(即ZC序列)、Frank序列、Golomb多相序列和Chirp序列。
CAZAC序列常用于通信系统的同步算法中。
ZC(Zadoff-Chu)序列具有非常好的自相关性和很低的互相关性,这种性能可以被用来产生同步信号,作为对时间和频率的相关运送。LTE系统就采用了ZC序列作为同步的训练序列。
ZC序列可分为两大类,第一类由基础序列经过 循环移位产生;第二类利用ZC序列的DFT变换仍然为ZC序列的特性,简化PRACH信号的计算量,先将ZC序列经过DFT变换,再做IFFT变换生成。
PRACH中的前导序列是由Zadoff-Chu序列经过循环移位生成的,它们源自一个或多个Zadoff-Chu序列的根序列,序列长度为839, PRACH中子载波的间隔为1.25K。一个小区中有64个前导序列,网络侧配置小区内可以使用的前导序列,并通过SIB2中的参数rootSequenceIndex(在0到837之间取值)来广播第一个ZC根序列,对根序列按一定的规则循环移位,生成相应的PRACH前导序列。由于PRACH上行传输的不同步以及不同的传输延迟,相应的循环移位之间需要有足够的间隔,并非所有的循环移位都能够作为正交序列使用。如果可用的循环移位的前导序列数目不够64个,则按一定的规则选择下一个ZC根序列,通过循环移位生成新的PRACH前导序列。
对于高速移动环境下的UE,由于Doppler效应,会破坏ZC序列不同循环移位之间的正交性,此时,LTE中定义了特殊的规则来生成ZC序列的移位。SIB2中的highSpeedFlag来指明小区是否支持UE高速移动下ZC序列循环移位的选择。
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我也在关注zc序列,你可以看看中文版LTE-Umts长期演进那本书,111页 ,试试看
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http://www.mscbsc.com/cidian/wordajp