小区搜索过程

  • UE 要接入 LTE 网络,必须经过小区搜索、获取小区系统信息、随机接入等过程。
  • 小区搜索的主要目的:

(1)与小区取得频率和符号同步(下行同步);

(2)获取系统帧timing,即下行帧的起始位置;

(3)确定小区的 PCI(Physical-layer Cell Identity)。

  • UE 不仅需要在开机时进行小区搜索,为了支持移动性(mobility),UE 会不停地搜索邻居小区、取得同步并估计该小区信号的接收质量,从而决定是否进行切换(handover,当 UE 处于RRC_CONNECTED 态)或小区重选(cell re-selection,当 UE 处于 RRC_IDLE 态)。
  • LTE 一共定义了 504 个不同的 PCI(对应协议 36.211 中的N_{ID}^{cell},取值范围 0 ~ 503),且每个PCI 对应一个特定的下行参考信号序列。所有 PCI 的集合被分成 168 个组(对应协议 36.211 中的N_{ID}^{(1)},取值范围 0 ~ 167),每组包含 3 个小区 ID(对应协议 36.211 中的N_{ID}^{(2)},取值范围 0 ~ 2)。即有N_{ID}^{cell}=3N_{ID}^{(1)}+N_{ID}^{(2)}
  • 为了支持小区搜索,LTE 定义了 2 个下行同步信号:PSS(Primary  Synchronization  Signal,主同步信号)和 SSS(Secondary  Synchronization  Signal,辅同步信号)。对于 TDD 和 FDD 而言,这 2 类同步信号的结构是完全一样的,但在帧中的时域位置有所不同。
  • 小区搜索过程_第1张图片
  • 通过 PSS,UE 可以得到N_{ID}^{(2)}和5 ms timing。
  • 通过 SSS,UE 可以得到:

(1)N_{ID}^{(1)},加上检测 PSS 时得到的N_{ID}^{(2)},也就得到了小区的 PCI;

(2)由于小区特定的参考信号及其时频位置与 PCI 是一一对应的,因此也就知道了该小区的下行小区特定的参考信号及其时频位置;

(3)10 ms timing,即系统帧中子帧 0 所在的位置(此时还不知道系统帧号,需要进一步解码PBCH); 

(4)小区是工作在 FDD 还是 TDD 模式下; 

(5)循环前缀配置:是正常的循环前缀还是扩展的循环前缀。

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