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pci复用层数在多少,LTE有多少个PCI

来源:整理 时间:2023-05-18 12:59:31 编辑:亚灵电子网 手机版

1,LTE有多少个PCI

从物理层来看,PCI(physical-layer Cell identity)是由主同步信号(PSS)与辅同步信号(SSS)组成,可以通过简单运算获得。公式如下:PCI=PSS+3*SSS,其中PSS取值为0...2(实为3种不同PSS序列),SSS取值为0...167(实为168种不同SSS序列),利用上述公式可得PCI的范围是从0...503,因此在物理层存在504个PCI。其实,可以把PCI理解为扰码,就像在WCDMA系统中下行扰码用于区分扇区一样,对待发送的数据进行加扰,以便终端可以区分不同扇区。 而从网络操作维护级别来看,CI(Cell Identity)唯一标识一个小区,在网络中不能重复。但PCI却可以重复,因为PSS+SSS仅有504种组合。如,当网络中有1000个小区时,PCI仅有504个,此时就需要对PCI进行复用,通常情况下,PCI规划原则是每个扇区分配特定的PSS序列(0...2)值,而每个基站分配特定的SSS序列(0...167)值,以此避免相邻基站间存在相同PCI的问题发生。
504个pci分成3组

LTE有多少个PCI

2,LTE中PCI规划应遵循什么原则

PCI即物理小区标识。LTE系统提供504个物理层小区ID(即PCI),和TD-SCDMA系统的128个扰码概念类似。网管配置时,为小区配置0~503之间的一个号码即可。 在TD-LTE系统中,UE需要解出两个序列:主同步序列(PSS,共有3种可能性)和辅同步序列(SSS,共有168种可能性)。由两个序列的序号组合,即可获取该小区ID。 物理小区标识规划应遵循以下原则: l 不冲突原则:保证同频相邻小区之间的PCI不同;因为PCI直接决定了小区同步序列,而且多个物理信道的扰码也和PCI相关,所以相邻小区的PCI不能相同,以避免干扰。即所谓的:避免PCI冲突。 l 不混淆原则:保证某个小区的同频邻小区PCI值不相等;切换时,UE将报告邻小区的PCI和测量量。如果服务小区有两个邻区都使用同样的PCI,则服务小区无法分辨UE到底应该切往哪个邻小区。所以,任意小区的所有邻区都应有不同的PCI。即所谓的:避免PCI混淆 l 相邻小区之间应尽量选择干扰最优的PCI值,即PCI值模3不相等;主同步序列的值(共3种可能性)决定了参考信号(RS)在PRB内的位置。所以相邻小区(尤其是对打的小区)应尽量避免配置同样的主同步序列值,以错开RS之间的干扰。即所谓的:“PCI模3不等”原则。 l 在时域位置固定的情况下,相邻小区PCI模6相同会造成下一个TXantenna下下行RS相互干扰;PCI模30值相同,会造成上行DMRS和SRS的相互干扰,因此相邻小区也应尽量避免模6、模30相同。 l 最优化原则:保证同PCI的小区具有足够的复用距离,并在同频邻小区之间选择干扰最优的PCI值。

LTE中PCI规划应遵循什么原则

3,下述关于pci规划的说法哪些是正确的

首先通过SSCH确定小区组ID。目前最新协议规定物理层小区组有一陆吧个,称这种情况为collisionLTE的物理小区标识(PCI)是用于区分不同小区的无线信号,保证在相关小区覆盖范围内没有相同的物理小区标识。 PCI规划结果与 MOD三对应关系,为了保证可靠切换,因此规划的目的也类似,因此共有一陆吧*三=50四个独立的Cell ID LTE PCI 规划的原则。 三)邻小区导频符号V-shift错开最优化原则 LTE导频符号在频域的位置与该小区分配的PCI码相关。 5)对于存在室内覆盖场景时,要求每个小区的邻区列表中小区PCI不能相同,同时规划后的PCI也需要满足在二层邻区列表中的唯一性,这种情况下会导致重叠区域中至多只有一个小区会被UE检测到,再通过PSCH确定具体的小区ID,就是必须保证复用距离,而该小区不一定是最合适的。 所以在进行PCI规划时: 一)collision-free原则 假如两个相邻的小区分配相同的PCI。称这种情况为confusion,清晰明了。 PCI在LTE中的作用有点类似扰码在W中的作用,目前采用的规划原则。 二)confusion-free原则 一个小区的两个相邻小区具有相同的PCI,可以一定程度降低导频符号相互之间的干扰:小区组ID(Cell Group ID)和组内ID(ID within Cell Group),eNB不知道哪个为目标小区,相邻站点的PCI在不同的PCI组内,而初始小区搜索时只能同步到其中一个小区; 协议规定物理层Cell ID分为两个部分,进而对中国络整体性能有所提升(验证结果表明。 Confusion-free原则除了要求同PCI小区有足够的复用距离外,通过错开邻区导频符号位置: 四) 基于实现简单,每个小区组由三个ID组成,容易扩展的目标,这种情况下如果UE请求切换到ID为A的小区。LTE的小区搜索流程确定了采用小区ID分组的形式:同一站点的PCI分配在同一个PCI组内,大于5倍的小区覆盖半径,导频SINR有大约三dB左右的提升),在50%小区负载下,通过将邻小区的导频率符号频域位置尽可能地错开,需要保证同PCI的小区复用距离至少间隔四层站点(参考CDMA PN码规划的经验值)以上

下述关于pci规划的说法哪些是正确的

4,什么是PCI

简单的说打开机箱看到主板上那几个白色的插槽就是
PCI 1.PCI,外设组件互连标准(Peripheral Component Interconnection) 一种由英特尔(Intel)公司1991年推出的用于定义局部总线的标准。此标准允许在计算机内安装多达10个遵从PCI标准的扩展卡。最早提出的PCI总线工作在33MHz频率之下,传输带宽达到133MB/s(33MHz * 32bit/s),基本上满足了当时处理器的发展需要。随着对更高性能的要求,1993年又提出了64bit的PCI总线,后来又提出把PCI 总线的频率提升到66MHz。目前广泛采用的是32-bit、33MHz的PCI 总线,64bit的PCI插槽更多是应用于服务器产品。从结构上看,PCI是在CPU和原来的系统总线之间插入的一级总线,具体由一个桥接电路实现对这一层的管理,并实现上下之间的接口以协调数据的传送。管理器提供信号缓冲,能在高时钟频率下保持高性能,社和为显卡,声卡,网卡,MODEM等设备提供连接接口,工作频率为33MHz/66MHz。 PCI总线系统要求有一个PCI控制卡,它必须安装在一个PCI插槽内。这种插槽是目前主板带有最多数量的插槽类型,在当前流行的台式机主板上,ATX结构的主板一般带有5~6个PCI插槽,而小一点的MATX主板也都带有2~3个PCI插槽。根据实现方式不同,PCI控制器可以与CPU一次交换32位或64位数据,它允许智能PCI辅助适配器利用一种总线主控技术与CPU并行地执行任务。PCI允许多路复用技术,即允许一个以上的电子信号同时存在于总线之上。 由于PCI 总线只有133MB/s的带宽,对声卡、网卡、视频卡等绝大多数输入/输出设备显得绰绰有余,但对性能日益强大的显卡则无法满足其需求。Intel在2001年春季的IDF上,正式公布了旨在取代PCI总线的第三代I/O技术,该规范由Intel支持的AWG(Arapahoe Working Group)负责制定。2002年4月17日,AWG正式宣布3GIO1.0规范草稿制定完毕,并移交PCI-SIG(PCI特别兴趣小组,PCI-Special Interest Group)进行审核。开始的时候大家都以为它会被命名为Serial PCI(受到串行ATA的影响),但最后却被正式命名为PCI Express,Express意思是高速、特别快的意思。 2002年7月23日,PCI-SIG 正式公布了PCI Express 1.0规范,并于2007年初推出2.0规范(Spec 2.0),将传输率由PCI Express 1.1的2.5GB/s提升到5GB/s。 2.PCI,支付卡行业数据安全标准(Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard)
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