工参里的PRACH是什么意思
PRACH(Physicalrandom access Channel),通信名词。指物理随机接入信道,与随机接入信道(RACH,Random Access Channel,)形成映射关系。
PRACH是用来传输RACH的信道。
PRACH是上行随机接入信道,终端接收到FPACH响应消息后,会根据Node B指示的信息在PRACH信道发送RRC Connection Request消息,进行RRC连接的建立。如果有多条PRACH信道,UE会根据FPACH指示信息选择相应的PRACH信道。
rach prach 有区别吗
他们是有区别的。
rach是 random access channel 的缩写,意思是随机接入信道 。
prach是packet random access channel 的所写,意思是分组随机接入信道。
例句:
rach
The physical random acceSS procedure described below is invoked whenever ahigher l***er reqUEsts tran***ission of a meSSage on the RACH.
任何时候高层请求在随机接入信道 上发送一条消息时就会调用下面描述的物理随机接入过程。
prach
Study tell us that the frequency send and receive of short packets will c***seabundant access collisions in PRACH and complex interaction can only schedule afew dozen even a few bytes. So the efficiency of the control channel scheduling isextremely low.
研究发现,多用户频繁收发的短数据包会在分组随机接入信道引起大量的接入碰撞,并且经过复杂的信令交互所调度的数据量只有几十甚至几个字节,使控制信道的调度效率极低。
怎么理解prach
PRACH原理及其规划方法;PhysicalRandomAccessChan;PRACH的规划概述;作用:PRACH信道用作随机接入,是用户进行初始;原理:用户使用PRACH信道上的Preamble;Preamble序列承载在接入信道中,pream;其中Nzc=839,该序列实际是一个虚数数列,简;每个小区使用64个preamble,使用时在其中;例如010
PRACH原理及其规划方法
Physical Random Access Channel物理随机接入信道
PRACH的规划概述
作用:PRACH信道用作随机接入,是用户进行初始连接、切换、连接重建立,重新恢复上行同步的唯一途径。UE通过上行RACH来达到与LTE系统之间的上行接入和同步。
原理:用户使用PRACH信道上的Preamble码接入,每个小区的Preamble码为64个。 Preamble由ZC根序列(长度839)循环移位产生,PRACH信道的规划主要规划Ncs的大小(循环移位长度)、起始/终止根序列逻辑编号。 Preamble的sequence序列的产生过程
Preamble序列承载在接入信道中,preamle序列是有ZC序列推出来的,推导公式如下:
其中Nzc = 839,该序列实际是一个虚数数列,简单理解用序列的每个单元是32bit的一个数,该数表示的虚数,高16为实部,低16位为虚部,整个理解成一个数也行。
每个小区使用64个preamble,使用时在其中选取一个进行接入,64个preamble的产生是首先使用一个ZC根产生一个839的序列,然后通过Ncs参数对这个序列进行循环移位,如果移位步长较大而不够64个preamble,则再拿一个根序列的ZC序列进行循环移位,直到满足个数要求。这么做的原因是不同的循环位移步长和小区接入半径有关,所以有不同的Ncs参数,Ncs是通过系统消息广播下来的。最初选择的根也是通过配置下来的。 简单理解:
例如 表示0号preamble,往右循环移位1位表示1号,往右循环移位1位表示2号
PRACH规划步骤:(华为)
Step1:根据小区半径决定Ncs取值;按小区接入半径10km来考虑,Ncs取值为93;其中Ncs与小区半径的约束关系为:
Step2: 839/93结果向下取整结果为9,这意味着每个索引可产生9个前导序列,64个前导序列就需要8个根序列索引;
Step3:这意味着可供的根序列索引为0,8,16?832共104个可用根序列索引; Step4:根据可用的根序列索引,在所有小区之间进行分配,原理类似于PCI分法
LTE中的PRACH
在FDD模式下(以下若未特别指出,均是对FDD模式而言)PRACH的大小为6个RB,每个子帧中,至多有一个PRACH(36.211,Section 5.7.1)。TDD模式下,允许一个子帧中存在多个频分的PRACH。
PRACH中的前导序列,包含长度为 的循环前缀(CP)和长度为 的序列。如下图所示:
为了适应不同的小区大小,LTE FDD中的PRACH定义了四种类型,
上面的图中,格式1和格式3使用了较长的CP,适用于小区半径较大的情况。格式2和格式3中重复的前导序列适用于路损较大的小区环境。格式0占据一个子帧的长度,格式1和格式2占据两个连续子帧的长度,格式3占据3个连续子帧的长度。从上图可以看出,PRACH中的CP和前导序列并没有占满整个子帧的时间,剩余的部分即为保护时间(Guard Period),这对非同步的上行PRACH来说是必要的。
由MAC层触发的随机接入前导序列,只能在特定的时频资源上发送。PRACH在频域上的位置由上层半静态设定的,通过SIB2中的参数prach-FreqOffset广播,prach-FreqOffset的值代表的是物理块资源的号码,满足 ,取值范围在0到94之间,PRACH上不存在跳频。
SIB2中的参数prach-ConfigIndex(0到63之间取值)决定了小区中PRACH可以出现的帧和子帧的位置以及所使用的PRACH的类型。在3GPP 36.211 Table 5.7.1-2中定义。
Table 5.7.1-2: frame structure type 1 random access configuration for preamble
PRACH中的前导序列是由Zadoff-Chu序列经过循环移位生成的,它们源自一个或多个Zadoff-Chu序列的根序列,序列长度为839, PRACH中子载波的间隔为1.25K。一个小区中有64个前导序列,网络侧配置小区内可以使用的前导序列,并通过SIB2中的参数rootSequenceIndex(在0到837之间取值)来广播***个ZC根序列,对根序列按一定的规则循环移位,生成相应的PRACH前导序列。 由于PRACH上行传输的不同步以及不同的传输延迟,相应的循环移位之间需要有足够的间隔,并非所有的循环移位都能够作为正交序列使用。如果可用的循环移位的前导序列数目不够64个,则按一定的规则选择下一个ZC根序列,通过循环移位生成新的PRACH前导序列。
对于高速移动环境下的UE,由于Doppler效应,会破坏ZC序列不同循环移位之间的正交性,此时,LTE中定义了特殊的规则来生成ZC序列的移位。SIB2中的highSpeedFlag来指明小区是否支持高速移动下ZC序列循环移位的选择。
prach信道的容量取决于哪个参数
容量取决于:Prach Configuration Index
PRACH原理及其规划方法;PhysicalRandomAccessChan;PRACH的规划概述;作用:PRACH信道用作随机接入,是用户进行初始;原理:用户使用PRACH信道上的Preamble;Preamble序列承载在接入信道中,pream;其中Nzc=839,该序列实际是一个虚数数列,
信道的输入、输出都取值于离散符号集,且都用一个随机变量来表示的信道就是离散单符号信道。由于信道中存在干扰,因此输入符号在传输中将会产生错误,这种信道干扰对传输的影响可用传递概率来描述。信道传递概率通常称为前向概率。
扩展资料:
随机接入信道自优化功能的主要目的如下。
(1)减少系统中所有终端的接入时延。减少接入时延可减少呼叫建立时延,减少上行非同步状态造成的数据再续时延,减少切换时延,提高呼叫建立成功率,提高切换成功率。
(2)减少由RACH产生的上行干扰。
(3)减少RACH尝试之间的干扰。
参考资料来源:百度百科-随机接入优化
PRACH物理随机接入信道5种格式
随机接入信号是由CP(长度为TCP)、前导序列(长度为TSEQ)和GT (长度为 )三个部分组成,前导序列与PRACH时隙长度的差为GT,用于对抗多径干扰的保护,以抵消传播时延。一般来说较长的序列,能获得较好的覆盖范围,但较好的覆盖范围需要较长的CP和GT来抵消相应的往返时延,即小区覆盖范围越大,传输时延越长,需要的GT越大,为适应不同的覆盖要求,36.211协议规定了五种格式的PRACH 循环前缀长度、序列长度、以及GT长度如下表。
Preamble格式和小区覆盖范围的关系约束原则为: 小区内边缘用户的传输时延需要在GT内部,才能保证PRACH能正常接收,且不干扰其他的子帧。即需要满足的关系为 ,
其中,TTCP 为循环前缀CP的长度;
TGT为保护间隔;
TRTT为***往返时间。
根据以上关系,可以得到各种格式下所支持小区的***半径(考虑 )如表:
具体可以叙述为:
Preamble 格式 0:持续1ms,序列长度800us,适用于小、中型的小区,***小区半径14.53km,此格式看满足网络覆盖的多数场景。
Preamble 格式 1:持续2ms,序列长度800us,适用于大型的小区,***小区半径为77.34km。
Preamble 格式 2:持续2ms,序列长度1600us,适用于中型小区,***小区半径为29.53km。
Preamble 格式 3:持续3ms,序列长度1600us,适用于超大型小区,***小区半径为100.16km;一般用于海面、孤岛等需要超长距离覆盖的场景。
Preamble 格式 4: TDD模式专用的格式,持续时间157.292μs( 2个OFDM符号的突发),适用于小型小区,小区半径≤1.4km,一般应用于短距离覆盖,特别是密集市区、室内覆盖或热点补充覆盖等场景。它是对半径较小的小区的一种优化,可以在不占用正常时隙资源的情况下,利用很小的资源承载PRACH信道,有助于提高系统上行吞吐量,某种程度上也可以认为有助于提高上行业务信道的覆盖性能。
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