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LTE系統(tǒng)信息(SI)的調(diào)度————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 系統(tǒng)信息(SI)的調(diào)度小區(qū)搜索過程之后,UE已經(jīng)與小區(qū)取得下行同步,得到小區(qū)的PCI(PhysicalCellID)以及檢測到幀的timing(即10mstiming)。接著,UE需要獲取到小區(qū)的系統(tǒng)信息(SystemInformation),以便接入該小區(qū)并在該小區(qū)內(nèi)正確地工作。系統(tǒng)信息是小區(qū)級別的信息,即對接入該小區(qū)的所有UE生效。系統(tǒng)信息是以系統(tǒng)信息塊(SystemInformationBlock,SIB)的方式組織的,每個SIB包含了與某個功能相關(guān)的一系列參數(shù)集合。SIB的類型包括:圖1:系統(tǒng)信息類型并不是所有的SIB都必須存在。例如對于運(yùn)營商的基站而言,就不需要SIB9,如果某小區(qū)不提供MBMS,就不需要SIB13。有3種類型的RRC消息用于傳輸系統(tǒng)信息:MIB消息、SIB1消息、一個或多個SI消息。圖2:3類用于發(fā)送系統(tǒng)信息的RRC消息注意:物理層限制了某個SIB(個人覺得更好的描述是SI和SIB1)的最大size。如果使用DCIformat1C,則最大size為1736bit(217byte);如果使用DCIformat(yī)1A,則最大size為2216bit(277byte)。MIB在PBCH上傳輸。BCH時域上位于子幀0的第2個slot的前4個OFDMsymbol,頻域上占據(jù)72個中心子載波(不含DC)。對應(yīng)RE不能用于發(fā)送DL-SCH數(shù)據(jù)。圖3:BCH傳輸信道的資源映射圖4:MIB在時域上的調(diào)度SIB1的周期為80ms,且在該周期內(nèi)SFN%2=0的系統(tǒng)幀的子幀5上重復(fù)發(fā)送同一SIB1。但與MIB所在的時頻位置固定不同,SIB1和SI消息都在PDSCH上傳輸,且SIB1和SI消息所占的RB(頻域上的位置)及其傳輸格式是動態(tài)調(diào)度的,并由SI-RNTI加擾的PDCCH來指示。圖5:SIB1在時域上的調(diào)度每個SI消息包含了一個或多個除SIB1外的擁有相同調(diào)度需求的SIB(這些SIB有相同的傳輸周期)。一個SI消息包含哪些SIB是通過schedulingInfoList指定的。每個SIB只能包含在一個SI消息中,且SIB2總是放在schedulingInfoList指定的SI列表的第一個SI消息項中,所以schedulingInfoL(fēng)ist中并不指定SIB2所在的SI。圖:SIB1信息(包含了SI的調(diào)度信息)每個SI消息只在一個SI窗口(SI-windows)中傳輸:1)一個SI消息跟一個SI窗口相關(guān)聯(lián),該SI窗口內(nèi)只能發(fā)這個SI消息且可以重復(fù)發(fā)送多次(發(fā)多少次,在哪些子幀上發(fā)送等,取決于eNodeB的實現(xiàn)),但不能發(fā)送其它SI消息;2)SI窗口之間是緊挨著的,既不重疊,也不會有空隙;3)所有SI消息的SI窗口長度都相同;4)不同SI消息的周期是相互獨立的。前面我們已經(jīng)介紹過MIB和SIB1的時域調(diào)度,接下來我們會詳細(xì)介紹SI消息的時域調(diào)度。首先需要確認(rèn)每個SI消息對應(yīng)的SI窗口的起始位置以及SI窗口的長度。SI窗口的長度由SystemInformationBlockType1的si-WindowLength字段指定,其以ms為單位。SystemInformationBlockType1的schedulingInfoList指定了SI消息的列表,每個SI消息在該列表中的順序以n表示(從1開始)。假如schedulingInfoL(fēng)ist中指定了4個SI消息,則會有4個連續(xù)的SI窗口用于發(fā)送這4個SI消息,而n表明了SI消息在第幾個SI窗口。此時每個SI消息有一個x=(n-1)*w,其中w為si-WindowLength??梢钥闯?x是以ms為單位的。則SI窗口的起始幀滿足SFN%T=FLOOR(x/10),其中T為對應(yīng)SI消息的周期,由si-Periodicity指定。SFN%T保證了SI的周期,FLOOR(x/10)確定SI窗口在周期內(nèi)的起始系統(tǒng)幀(一個系統(tǒng)幀為10ms,所以有x/10)。SI窗口的起始子幀為#a,其中a=x%10。從公式可以看出,x決定了SI窗口在該SI周期內(nèi)的起始幀和起始子幀;SFN%T保證了SI窗口在SI周期內(nèi)只出現(xiàn)一次;而x=(n-1)*w保證了SI窗口之間緊挨,不重疊,沒有空隙。(SI窗口起始幀和起始子幀的的計算,詳見36.331的5.2.3節(jié))SI窗口確定了以后,eNodeB會決定在該窗口內(nèi)調(diào)度多少次同一SI,不同廠商的實現(xiàn)可能不同。但某些子幀不能用于調(diào)度SI消息:SFN%2=0的系統(tǒng)幀內(nèi)的子幀5任一MBSFN子幀TDD中的上行子幀下圖是一個關(guān)于SI調(diào)度的例子。圖:SI調(diào)度的一個例子可以看出,SI不需要再時間窗內(nèi)的連續(xù)子幀上傳輸。并且,在某個子幀上是否存在SI消息,是通過SI-RNTI加擾的PDCCH來指示的。在SI較小而系統(tǒng)帶寬較大的情況下,一個子幀可能足以發(fā)送該SI,但在其它情況下,可能需要使用多個子幀來發(fā)送一個SI消息。在后一種情況,會將整個SI消息進(jìn)行信道編碼后分成多份,然后放在多個子幀(不要求是連續(xù)子幀)上傳輸。而不是先分割成多份,然后獨立地信道編碼后傳輸。簡單小結(jié):MIB和SIB1在時域上的位置和周期是固定的,而SI消息在時域上的位置和周期是由SIB1指定的。eNodeB只會通過SystemInformationBlockType1告訴UE有哪些SI,每個SI包含了哪些SIB,這些SI會在哪個SI窗口發(fā)送以及SI窗口的時域位置和長度,但不會告訴UE在SI窗口的哪些子幀調(diào)度了該SI。當(dāng)UE需要某個SIB時,它就會在該SIB對應(yīng)的SI消息對應(yīng)的SI窗口的每個子幀(從SI窗口的起始子幀開始,共持續(xù)si-WindowLength個子幀,但不包含那些不能調(diào)度SI的子幀),使用SI-RNTI去嘗試解碼,直到成功接收到SI消息為止。載波聚合對系統(tǒng)信息的影響UE只會在PCell上從廣播消息中獲取系統(tǒng)信息。對于SCell而言,其系統(tǒng)信息是在添加SCell時,通過RRCConnectionReconfiguration的SCellToAddMod-r10下發(fā)給UE的。如果某個SCell的系統(tǒng)信息發(fā)生改變,eNodeB會讓UE先釋放該SCell,然后重新添加該SCell以通知UE系統(tǒng)信息的變化。這從36.331中的5.3.10.3b中可以看出,在添加SCell(SCelladdition)時,是應(yīng)用radioResourceConfigCommonSCell的配置的,但在修改SCell(SCellmodification)的信息時,是不應(yīng)用radioResourceConfigCommonSCell的配置的,所以需要先刪除再添加SCell以通知UE該SCell系統(tǒng)信息的變化。注意:eNodeB在RRCConnectionReconfiguration配置的系統(tǒng)信息可以與該SCell廣播的系統(tǒng)信息不同?!緟⒖假Y料】[1]?TS36.331–5.2?SystemInformation[2]?《4GLTE/LTE-AdvancedforMobileBroadband》的14.2節(jié)[3]?《LTE-TheUMTSLongTermEvolution,

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