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文檔簡介
1、系統信息SI的調度小區搜索過程之后,UE已經與小區取得下行同步,得到小區的PCIPhysicalCell ID丨以及檢測到幀的timing 即10ms timing 。接著,UE需要獲取到小 區的系統信息System In formation ,以便接入該小區并在該小區內正確地工 作。系統信息是小區級別的信息,即對接入該小區的所有UE生效。系統信息是以系統信息塊System In formation Block, SIB的方式組織的,每個 SIB包含了與某個功能相關的一系列參數集合。SIB的類型包括:內吝用 VI (ms)MIB UEQ淅使陽遼些參鬚*獲砧耳匕代泉歸G息 -見3氐33 Iffl
2、lE f Hets*怙皿?屜和"呂姑諒40BCH5IB1包含用樂科斷某h區:&否這合用于小匡詩崔的總 以及碁它的時城週度信息,見恥.331加IE 1 SytTetr-Tn 心 fh 柑門* 占心匚 gBODL-5CMSIE2包含了公共咸共尊倍迺怖轄息對圻有UE通用由SIBltiS. J3fi.331)iIEi Syst ejnlnformatrcn BUo亡 k 尸yp-el 胡字再?打耳打gTnfwL皆了 into-fintqueiiey. inrer- frefqucncyRA-. - ;i:i;1-'-包吉home eNfldfiBtfj占字SE 810*511
3、?5IB13冃譽韋矢揑制f *圖1:系統信息類型并不是所有的SIB都必須存在。例如對于運營商的基站而言,就不需要SIB9,如果某小區不提供 MBMS,就不需要SIB13。有3種類型的RRC消息用于傳輸系統信息:MIB消息、SIB1消息、一個或多 個SI消息。f-AAIB:包會下荷系統帶寬、PHICH配也 SFN系統消息SIB1逋過 schedulinglnfoUs 定 了 有哪些SI消息,每個ST消息的周期I以及每個ST消息包舍了哪些SIR1個或多個SI消息:包會了 -個或多個徐5IBi 外的其它擁有相同調度需求傳焰周期的SI/見 TE: Systemin formation圖2 : 3類用于
4、發送系統信息的 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 DCI format 1C ,那么最大 size 為 1736 bit 217 byte;如果使 用 DCI format 1A ,那么最大 size 為 2216 bit 277 byte。MIB在PBCH上傳輸。BCH時域上位于子幀0的第2個slot的前4個OFDM symbol ,頻域上占據72個中心子載波不含DC。對應RE不能用于發 送DL-SCH數據。BCH1st slot2nd sk>t圖3 : BCH傳輸信道的資源映射40rr-A± -AH占發4上&q
5、uot;珀SFN1;4=O.角發第一個MIB,其余3次重址左?第一柴齢MIB4個肌IB的內客和同.AUB占5FZ字收諭、40mv的內霍承同«ttw 號0123斗5678910111213141516171819MTBFRRRFRRRFRRRFRRRFRRR . . #*M.*-"'J'一*J.氣于幀專01234567890123456789«» «MIBFR V-于赧1上嵐逵F:第一次傳輸4重復傳輸圖4 : MIB在時域上的調度One BCH Iransport blockb*t】r1 1 .11 .11 .111 .114-
6、- -r -! * W h* F F 咅HF M One frame f1D ns)SIB1的周期為80ms,且在該周期內SFN % 2 = 0的系統幀的子幀5上重復發送同一 SIB1 o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 動態調度的,并由SI-RNTI加擾的PDCCH來指示。"X£0瞋車舟一 卜周書 i卜'嚴?內 45191. SFNftfl±Oj嚴花慕-STBL尖務孔尺定害I 2 = 0訶系汎忒內童里虬工只<辭Ml4 2苗訶內辱心習SEB112345
7、67R16T1819SIB1890456F:第一次傳輸R:宅復傳堵圖5 : SIB1在時域上的調度每個SI消息包含了一個或多個除SIB1外的擁有相同調度需求的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schedulinglnfoList 指定的。每個SIB只能包含在一個SI消息中,且SIB2總是放在 schedulinglnfoList 指定的SI列表的第一個SI消息項中,所以schedulinglnfoList中并不指定 SIB2 所在的 SI。Sys 匸 enl nfcnriax icnBloc kType 1I *5EQUEHCE cellAccessRelat
8、edlnrQ5E2UEKCE plmn-IdentitylistrLMM-Id&ntityLLst FtrackingArtaCoieIraclcingAreaCcxie #cellldentityCellldent;iityfcellBarredENUMERJTED barred,notBarred ridtraFreqae3elecxionEKUMKRATZD dll2XElrnet Al lowed rC3 g I ndx catsr on.BDOLEaN,csg-Ideat-LtytCSG-IdentityOPTIOKtL rcellSel&CDianlnfcSEQUE
9、NCE q-RxLevMiEiQ-RxLevMinrq-RxLevMiaOffjet1INTEGER 1*.3JOPTIONALI r p-MaxP-MaxOPTIONAL,freqBandlndicatorINTEGER (1«4),schedlinglnfoLiat5chedulingInfQLi3ttdd-CanfigIFTDD-ConfisOPTIONAL,ai-WiJcwLength1EMJMERrtTED 1jrsif ni32f ms5P malO,ni315r1H340fs ys 匸皂口I nf oVa lueT1INTEGERnon 匚 El ttca IEje 匸
10、皂 ns ion.II占 ystanlnZ ozma ti c-nii 丄 口匚cT yp 已丄-vs 90-IEsOPTIONAL1IVS che dulrng I af oLj s 匸SchedulingInfa :- SEQUENCE si-Periodicityjib-MappinglnfoKKUMZ3ATED rfSr rfl, rf32, 5IB-Mappinglnfc毎卒 SI 有一個 Schedulinglnftr > '即ST的時域謂度信息rf4, rfl2S, rfZSG, rfS12)#:=SEQUENCE (SIZE (lmaxSI-Message) OF
11、 SchedulingInfo5IB-Mapplnglnfc SEQUENCE (SIZESZB-Type :=(0. .mkSIB-1) ) <JF 5IB-Type 每個勺包含的SIB,顯有 因為它涯逢枉第一個ST中ENUMERATED 4 sibTpeS, 3i_blype4f 31bType5r sikiType占 3ibType7, si±>TypeSr mi±>Trp已9 3ibTypel0j 3J_bTjpellP 3J_bTypEi2-V20f 5ibTypel3-v52Cf spareB,3pare4, spare3r spare 2r
12、sparelr圖:SIB1信息包含了 SI的調度信息每個SI消息只在一個SI窗口 SI-windows丨中傳輸:1一個SI消息跟一個 SI窗口相關聯,該SI窗口內只能發這個SI消息且可以重復發送屢次發多少次, 在哪些子幀上發送等,取決于 eNodeB的實現,但不能發送其它 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。前面我們已經介紹過MIB和SIB1的時域調度,接下來我們會詳細介紹 SI消 息的時域調度。首先需要確認每個SI消息對應的SI窗口的起始位置以及SI窗口的長度SI 窗口的長度由 SystemInf
13、ormationBlockType1 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。假設 schedulingInfoList 中指定了 4 個 SI 消息,那么會有 4 個連續的 SI 窗口用于發送這 4 個 SI 消息,而 n 說明了 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 。可以 看出,
14、 x 是以 ms 為單位的。那么 SI 窗口的起始幀滿足 SFN % T = FLOOR(x / 10) ,其中 T 為對應 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 窗口在周期內的起始系統幀一個系統幀為 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 周期內的起始幀和起始子幀;SFN % T保證了 SI窗口在SI周期內只出現一次;而 x = (n - 1) * w 保證了 SI窗 口之間緊挨,
15、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 )SI窗口確定了以后,eNodeB會決定在該窗口內調度多少次同一 SI,不同廠 商的實現可能不同。但某些子幀不能用于調度 SI 消息:? SFN % 2 = 0 的系統幀內的子幀 5? 任一 MBSFN 子幀? TDD 中的上行子幀以下圖是一個關于 SI 調度的例子。Periodicity!sr-3320 iMmty Fia. 十 F K:fJ.Lr57O起詣倶t *416 - 0 / r '0%10»0nfrl«4, tibT-ypcS廷雋童:EFN X 32 = 5
16、 /起想亍低:5 J0 - 510=0rf3JM W M K bFN X J£ = ini'二. 爭亍 Pb 10X10-0 x = (4 - I)* 5 = 15iEj&rK. 5FN X 64- 15rlu- 1 駅癥工e- J5 % 1Q = -5IhJ 祁 -."edidT rffi4II圖:SI調度的一個例子可以看出,SI不需要再時間窗內的連續子幀上傳輸。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較小而系統帶寬較大的情況下,一個子幀可能足以發送該SI,但在其它情況下,可能需要使用多個子幀來發送一個 S
17、I消息。在后一種情況,會將整個 SI 消息進行信道編碼后分成多份,然后放在多個子幀不要求是連續子幀上傳輸。 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: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SystemlnformationBlockTypel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 窗口的哪些子幀調度了該 SI。當UE需要某個SIB時,它就會在該SIB對應的SI 消息對應的SI窗口的每個子幀從SI窗口的
18、起始子幀開始,共持續si- WindowLength 個子幀,但不包含那些不能調度 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。載波聚合對系統信息的影響UE只會在PCell上從播送消息中獲取系統信息。對于SCell而言,其系統信息是在添加 SCell 時,通過 RRCConnectionReconfiguration的SCellToAddMod-r10 下發給UE的。如果某個SCell的系統信息發生改變, eNodeB會讓UE先釋放該SCell,然后重新添加該SCell以通知UE系統信息的 變化。這從36.331中的中可以看出,在添加 SCellSCell additi
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