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LTE广播信道

在LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统中,​​广播信道(Broadcast Channel, BCH)​​是核心的下行物理信道之一,主要用于向小区内所有用户设备(UE)广播系统级信息(如小区接入参数、系统配置等),是UE接入网络的第一步。以下是其关键要点:

在LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统中,​​广播信道(Broadcast Channel, BCH)​​是核心的下行物理信道之一,主要用于向小区内所有用户设备(UE)广播系统级信息(如小区接入参数、系统配置等),是UE接入网络的第一步。以下是其关键要点:


​1. 广播信道的核心功能​

  • ​系统信息广播​​:向小区内所有UE发送​​主信息块(MIB, Master Information Block)​​,包含接入网络所需的最基本参数(如系统帧号、PHICH配置等)。
  • ​辅助信息扩展​​:MIB会指示UE去读取​​系统信息块(SIBs, System Information Blocks)​​,这些SIBs通过​​下行共享信道(DL-SCH)​​传输(非BCH直接承载),但BCH是UE获取SIBs的前提。

​2. 广播信道的物理实现​

  • ​物理广播信道(PBCH, Physical Broadcast Channel)​​:
    BCH的实际物理承载是PBCH,它通过特定的物理资源(时频资源块)传输MIB。PBCH的特性包括:
    • ​固定时频位置​​:在每个无线帧的第0子帧(子帧0)的前4个OFDM符号(对于常规CP)或前3个OFDM符号(对于扩展CP)上发送,占用​​72个子载波​​(中心6个PRB,即频域中心72个子载波)。
    • ​高可靠性设计​​:采用​​4次重复传输​​(在4个连续的系统帧中发送相同的MIB,UE需合并解调以提高可靠性),编码方式为​​咬尾卷积码(TBCC)​​ + ​​CRC校验​​(附加16位CRC,掩码为小区ID)。
    • ​低数据速率​​:MIB仅包含24比特核心信息(扩展后共24+16=40比特,经编码后约192比特),传输速率较低(约1.08 Mbps),确保覆盖边缘UE也能可靠接收。

​3. 广播信道的关键参数​

  • ​传输周期​​:MIB的重复周期为​​40ms​​(4个系统帧,每帧10ms),但实际数据每10ms传输一次(4次重复)。
  • ​覆盖优化​​:通过重复传输和强编码(TBCC),PBCH可在弱信号环境下(如小区边缘)被UE解调,支持广覆盖需求。
  • ​与SIBs的分工​​:
    • PBCH(BCH)仅承载MIB(极简信息)。
    • SIBs(如SIB1、SIB2等)通过DL-SCH传输,包含更详细的配置(如小区选择参数、邻区列表、测量配置等),需UE在读取MIB后按指示进一步接收。

​4. 广播信道的工作流程​

  1. ​UE开机/小区搜索​​:UE通过​​主同步信号(PSS)​​和​​辅同步信号(SSS)​​锁定小区帧结构和物理层小区ID(PCI)。
  2. ​读取PBCH​​:在子帧0的固定位置解调PBCH,获取MIB(含系统帧号、PHICH配置等)。
  3. ​获取SIBs​​:根据MIB中的指示(如SIB1的调度周期),UE在DL-SCH上接收SIB1及其他SIBs,完成小区接入准备。

​5. 广播信道与其他信道的区别​

  • ​与寻呼信道(PCH)的区别​​:
    • BCH是​​单向广播​​(所有UE接收相同内容),PCH是​​单向点对多​​(网络向特定UE组发送寻呼消息,需通过PCCH逻辑信道映射到PDSCH物理信道)。
  • ​与下行共享信道(DL-SCH)的区别​​:
    • BCH固定时频资源、低速率、高可靠性;DL-SCH动态分配资源、支持高数据速率和灵活配置。

​6. 广播信道的设计目标​

  • ​广覆盖​​:通过重复传输和强编码,确保弱信号UE也能接收系统信息。
  • ​低开销​​:MIB仅包含最必要参数,减少广播开销。
  • ​快速接入​​:UE开机后能迅速获取基础信息,进入后续接入流程。

​总结​

LTE的广播信道(BCH)通过物理广播信道(PBCH)向小区内所有UE广播MIB,是UE接入网络的基础。其设计聚焦于​​高可靠性​​和​​广覆盖​​,为后续的系统信息获取和业务连接奠定基础。

http://www.lryc.cn/news/605403.html

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