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TTi bundling(最新)
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你可能喜欢td-lte支持tti bundling传输的上下行子帧配比有哪些_百度知道以下试题来自:
多项选择题下面哪种场景可以使用TTI bundling:()
A.对于覆盖面积大的小区中处于小区边缘的用户最好是使用TTIBundling。,
B.如果UE的RSRQ和RSRP都很低,则最好是使用TTIBundling
C.如果SRS的SINR很低,则最好是使用TTIBundling,
D.如果UE的RSRQ、RSRP和SRS的SINR都很低,则最好是使用TTIBundling
E.如果扇区中总的UE数较多(例如,多于10个/MHz),则对处于小区边缘的用户最好是使用TTIBundling
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A.无论是正常子帧还是特殊子帧,长度均为1ms。FDD子帧长度也是1ms。,
B.一个无线帧分为两个5ms半帧,帧长10ms。和FDDLTE的帧长一样。,
C.特殊子帧DwPTS+GP+UpPTS=1ms。,
D.转换周期为5ms。
A.SC-FDMA与OFDMA一样,将传输带宽划分成一系列正交的子载波,
B.OFDMA分配RB给用户包括集中式和分布式
C.SC-FDMA分配给用户的资源在频域上必须是不连续的,
D.SC-FDMA分配RB给用户包括集中式和分布式
A.指示PDSCH相关的传输格式,
B.资源分配,
C.HARQ信息,
D.功控信息[转载]LTE&FDD中的TTI&Bundling
LTE中物理层调度的基本单位是1ms
,这样小的时间间隔可以使得LTE中应用的时间延迟较小。然而,在某些小区边缘,覆盖受限的情况下,UE由于受到其本身发射功率的限制,在1ms的时间间隔内,可能无法满足数据发送的误块率(BLER)要求。例如对于长度为33个字节的VOIP数据包(包含L1/L2层的头部信息)在1ms的时间内发送,物理层的数率需要达到312kbps。对于某些情况下的LTE小区边缘可能无法达到这一要求[1]。
为此,对于上述情况的VOIP包,LTE中可以在RLC层对其进行分片(Segmentation),对于每一分片采用独立的HARQ进程分别进行传输。
RLC层分片的方法会带来额外的头部开销和系统控制信令的开销。而且,HARQ反馈的错误解码对于RLC层分片的影响也不容忽视。
为此,LTE中提出了TTI Bundling的概念,对于上行的连续TTI进行绑定,分配给同一UE,这些上行的TTI中,发送的是相同内容的不同RV版本。这样可以提高数据解码成功的概率,提高LTE的上行覆盖范围,代价是增加了一些时间延迟。eNodeB只有在收到所有绑定的上行帧以后,才反馈HARQ的ACK/NACK。这样就会减少所需的HARQ的ACK/NACK数目,同时由于上行资源进行一次分配,而应用到所有绑定的上行帧,这样上行资源分配的开销也会减少。
TTI Bundling既可以应用到FDD,也可以应用到TDD模式。
TTI Bundling模式的配置,是通过上层信令中的参数ul-SCH-Config:ttiBundling来进行的。触发条件可以是UE上报了上行功率受限等。 TTI Bundling 模式只对UL-SCH有效。TTI Bundling中连续发送的TTI 数目,也就是TTI Bundle_Size定义为4。FDD模式下,对于非TTI Bundling的上行帧,存在8个HARQ的进程。对于TTI Bundling的HARQ进程,则有4个
【3】。LTE中规定TTI Bundling重传的时间间隔为16个TTI,也就是16个1ms的子帧。&&&
在上图中,上行子帧0,1,2,3绑定在一起,通过HARQ Process 0进行传输。子帧0到3分别发送相同传输块的不同冗余版本RV0,RV1,RV2,RV3。eNodeB有4ms的处理时间(包括传输延迟)。在子帧7,eNodeB会通过PHICH来发送ACK或NACK,在本例中是NACK。HARQ Process 0对应的TTI Bundling 将从子帧16开始进行重传。如果在子帧12处,UE接收到DCI格式0的PDCCH,指示上行的资源分配,那么TTI Bundling的上行HARQ重传就是自适应的,在指示的资源频带上进行传输,否则就是非自适应的,采用和初次传输相同的上行资源进行传输。
对于普通非绑定的上行子帧,其重传的时间是8ms,对于绑定的上行子帧,其重传的时间为16ms。因此,对于同一UE以及不同UE之间的上行子帧调度,需要避免相互之间的冲突。
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TD-LTE终端协议栈TTI+Bundling方案的实现
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