ShareTechnote系列LTE(7):SIB調度

SIB調度

        在LTE中,MIB、SIB1、SIB2被強制發送給任何小區,由於許多SIB被傳輸,因此發送SIB的位置(子幀)不應與發送另一個SIB的子幀相同。

        SIB總體調度概念如下:

        i)MIB以固定週期傳輸(從SFN 0開始每4幀一次)  

        ii)SIB1也以固定週期傳輸(從SFN 0開始每8幀一次)。

        iii)所有其他SIB按照SIB1中SIB調度信息指定的週期進行傳輸。

                    

       如果不正確地設置iii)中的調度信息值,所有其他SIB將不會被UE解碼,這意味着,即使所有的SIB都在傳輸,UE會試圖在錯誤的時間對它們進行解碼,但是UE無法識別小區並顯示“無服務”消息。 

        根據36.331的5.2.1.2,MIB調度如下:

        MIB使用40 ms的固定週期,並在40 ms內重複發送。MIB的第一次傳輸安排在SFN mod 4=0的無線電幀的子幀0中,在所有其他無線電幀的子幀0中重複發送。

        根據36.331的6.2.2  消息定義-主信息塊字段描述,MIB中的系統幀號規定如下:

        定義SFN的8個最高有效位。如TS 36.211[21,6.6.1]所示,在P-BCH解碼中隱式獲取SFN的2個最低有效位,即40毫秒P-BCH TTI的定時表示2個最低有效位(在40毫秒P-BCH TTI內,第一個無線幀爲00,第二個無線幀爲01,第三個無線幀爲10,最後一個無線幀:11)。每個適用於所有服務小區(相關功能是通用的,即不是爲每個小區單獨執行)。

        根據36.331的5.2.1.2,SIB1調度如下:

        SystemInformationBlockType1使用一個80 ms的固定週期,並在80 ms內進行重複。SystemInformationBlockType1的第一次傳輸安排在SFN mod 8=0的無線電幀的子幀5中,重複安排在所有SFN mod 2=0的無線電幀的子幀5中。

        這意味着,儘管SIB1週期爲80 ms,但SIB1的不同副本(還原版本:RV)每20 ms傳輸一次。也就是說,在L3,每80 ms看到SIB1,但在PHY層,每20 ms就能看到它。有關每次傳輸的詳細RV分配,可參閱36.321的5.3.1。

        以下日誌(來自Amarisoft)清楚地顯示瞭如上所述的SIB1傳輸。

        

         其他SIB的傳輸週期由SIB1中的調度信息列表確定,如以下示例所示(本示例是傳輸SIB2和3的情況)。

         

        注意到,第一個節點中的sib-mappinginfo未指定,但schedulingInfoList的第一個實體應始終是36.331中指定的SIB2,如下所示(參見36.331 SystemInformationBlockType1字段描述)。

        映射到此係統信息消息的SIB列表,沒有SIB2的映射信息;它始終出現在schedulingInfoList列出的第一條系統信息消息中。

         理解子幀編號的整個循環是非常簡單的,但是準確理解SIB應該在哪個子幀上傳輸並不簡單,它與SIB1中“si-WindowLength ”有關。si-WindowLength告訴我們,SIB應該從si-Periodicity指定的SFN開始在窗口長度內的某個地方傳輸。但是這個參數沒有明確的指出子幀號。

        特定SIB傳輸的子幀由36.331 的5.2.3SI消息採集算法確定,如下所示:

        當獲取SI信息時,UE應:

        1>確定相關SI消息的SI窗口的開始位置,如下所示:

        2>對於相關的SI消息,確定與SIB1中 schedulingInfoList中配置的SI消息列表中的條目順序相對應的數字n;

              注:SystemInformationBlock Typel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)。假如schedulingInfolist中指定了4個SI消息,則會有4個連續的SI窗口用於發送這4個SI消息,而n表明了SI消息在第幾個SI窗口。

        2>確定整數值x=(n–1)*w,其中w是si-WindowLength;

        2>si窗口從子幀a開始,其中a=x mod 10,SFN mod t=floor(x/10),t是相關si消息的 si-Periodicity;

            注:僅當所有SI都安排在SFN mod 2=0的無線電幀中的子幀5之前時,e-utran才應將SI窗口配置爲1 ms。

            注2:從公式可以看出,x決定了SI窗口在該SI週期內的起始幀和起始子幀;SFN mod t保證了SI窗口在SI週期內只出現一次;而x=(n-1)*w保證了SI窗口之間緊挨,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)

        1>使用SI-RNTI 從SI窗口的開始接收DL-SCH,並繼續到SI窗口的結束,該窗口的絕對時間長度由si-WindowLength給出,或直到接收到si消息爲止,不包括以下子幀:

        2>SFNmod 2=0的無線幀的子幀5;

        2>任何MBSFN子幀;

        2>TDD中的任何上行鏈路子幀;

        1>如果在SI窗口結束時未收到SI消息,則在下一個SI窗口對相關SI消息重複接收;

        例1:以下是Amarisoft資源地圖顯示工具上顯示的SIB傳輸,本例中的SIB調度如下:

        

       在這個工具中,可以沿着時間域滾動查看全部。 

        

        下面從RB映射中捕獲的多個圖像並按順序放置,來顯示整個SIB傳輸模式。 

        

        

         從下面的文本日誌中,可以看出的SFN子幀定時和第一次傳輸以及重新傳輸(例如SIB1)。

        

        例2: 以下是從實時網絡捕獲的SIB:

                    

                   

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