LTE 系列:基本物理资源

LTE 基本物理资源及分配方法

物理层定义了物理资源块(Physical Resource Block,PRB)作为空中接口物理资源分配的单位。1 个 PRB频域上包含 12 个连续的子载波,在时域上包含 7 个连续的 OFDM 符号(在 Extended CP 的情况下为 6 个),即 1 个 PRB 包括了频域宽度等于 180kHz时间长度等于 0.5ms(1 个时隙)的物理资源。

https://fastly.jsdelivr.net/gh/techkoala/techkoala.github.io@master/images/WirelessCommunication/LTE/LTE_Physical_Layer/LTE_physical_layer_56.webp
物理资源块(PRB)的结构

通过设置不同的子载波数目可以映射到不同的资源块(PRB)数目。LTE Release 8 版本定义的 6 种不同的系统带宽与子载波数目以及 PRB 数目之间的对应关系如下表所示:

https://fastly.jsdelivr.net/gh/techkoala/techkoala.github.io@master/images/WirelessCommunication/LTE/LTE_Physical_Layer/LTE_physical_layer_1.webp
系统带宽与资源块数目

为了方便物理信道向空中接口物理资源的映射,在物理资源块(PRB)的基础上还定义了逻辑资源块(Virtual Resource Block,VRB)。

逻辑资源块的大小与物理资源块相同,即 1 个时隙(0.5ms)、12 个子载波。逻辑资源块主要定义了资源的分配方式,位于 1 个子帧内 2 个时隙的 2 个 VRB(即 VRB pair)是物理资源分配信令的指示单位。

逻辑资源块和物理资源块分别对应有各自的资源块序号 nVRBnPRB

  • 物理资源块 PRB 的序号 nPRB 按照频域的物理位置进行顺序编号
  • 逻辑资源块 VRB 的序号 nVRB 是系统进行资源分配时所指示的逻辑序号,通过它与 PRB 序号之间的映射关系来进一步地确定实际物理资源的位置

物理层定义了两种类型的逻辑资源块:

  • 集中式 VRB(Localized VRB,LVRB)

    LVRB 直接映射到 PRB 上,即 nPRB =nVRB

  • 分布式 VRB(Distributed VRB,DVRB)

    DVRB 逻辑资源序号与物理资源序号具有一定的映射关系,可以表示为 nPRB =f(nVRB ,ns ),其中 0≤ns ≤19 是 1 个无线帧内的时隙序号。通常情况下,连续DVBR 序号将映射到不连续PRB 序号上,并且 1 个子帧内的 2 个时隙也有着不同的映射关系,即属于 1 个 DVRB pair 的两个具有相同逻辑序号的 DVRB 将映射到两个时隙不同频率位置的 PRB 上。通过这样的机制实现了分布式的资源分配

https://fastly.jsdelivr.net/gh/techkoala/techkoala.github.io@master/images/WirelessCommunication/LTE/LTE_Physical_Layer/LTE_physical_layer_2.webp
基于 VRB 的资源分配
  • 下行方向的信号传输,支持 LVRB 和 DVRB 的分配,具体采用的方式在下行资源的调度信令中进行指示
  • 上行方向的信号传输,仅支持 LVRB 方式的资源分配

PRBVRB 用于数据信道的资源分配和映射,物理层还定义了 REG(Resource Element Group)的概念,用于物理层下行控制信道的资源映射。

1 个 REG 对应除掉导频符号之外在频域上连续的 4 个物理资源。

https://fastly.jsdelivr.net/gh/techkoala/techkoala.github.io@master/images/WirelessCommunication/LTE/LTE_Physical_Layer/LTE_physical_layer_3.webp
资源单元组(Resource Element Group,REG)
  • [1] LTE-Advanced 关键技术详解