Aufgaben:Aufgabe 4.4Z: Physikalische Kanäle bei LTE: Unterschied zwischen den Versionen

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Alle für die Aufgabe erforderlichen Informationen finden Sie auf diesen Seiten.
 
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Die Grafik zeigt die Belegung der beiden Kanäle PDCCH und PDSCH in Frequenz und Zeit:
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Die Grafik zeigt die Belegung der beiden Kanäle  $\rm PDCCH$  und  $\rm PDSCH$  in Frequenz und Zeit:
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*Ein Frequenzblock umfasst  $180 \ \rm kHz$  und ist in zwölf  $15 \ \rm kHz$–Unterträger unterteilt.
*Ein Subframe ist eine Millisekunde lang und umfasst 14 Symbole.
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*Ein Subframe ist eine Millisekunde lang und umfasst  $14$  Symbole.
 
*Rot eingezeichnet sind so genannte Referenzsymbole.
 
*Rot eingezeichnet sind so genannte Referenzsymbole.
  
  
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+ Im Beispiel beinhalten $6/7$ der Symbole Nutzinformation.
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+ Im Beispiel beinhalten 6/7 der Symbole Nutzinformation.
- „$6/7$ der Symbole tragen Nutzinformation” gilt ganz allgemein.
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- Die Aussage „6/7 der Symbole tragen Nutzinformation” gilt ganz allgemein.
  
 
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{Wovon hängt die individuelle Datenrate eines Nutzers ab?
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*PDCCH: ''Physical Downlink Control Channel,''
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*PDSCH: ''Physical Downlink Shared Channel,''
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Die Zuordnung zu&nbsp; "Downlink"&nbsp; bzw.&nbsp; "Uplink"&nbsp; erkennt man am zweiten Buchstaben.&nbsp; Es bedeuten:
*PUCCH: ''Physical Uplink Control Channel,''
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*PDCCH:&nbsp; "Physical Downlink Control Channel",
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*Ein „C”  &nbsp; &rArr; &nbsp;  "Control" als dritter Buchstabe weist auf einen Kontrollkanal hin.
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* Nutzdaten werden stets in den "Shared Channels"  &nbsp; &rArr; &nbsp; „S” übertragen,
  
Richtig sind demnach die <u>Lösungsvorschläge 3 und 4</u>.
 
  
'''(2)'''&nbsp; Ein „C”  $\Rightarrow$  ''Control'' als dritter Buchstabe weist auf einen Kontrollkanal hin. Nutzdaten werden stets in den ''Shared Channels''  $\Rightarrow$  „S” übertragen  $\Rightarrow$  <u>Lösungsvorschläge 2 und 4</u>.
 
  
 
'''(3)'''&nbsp; <u>Alle Aussagen</u> sind zutreffend:
 
'''(3)'''&nbsp; <u>Alle Aussagen</u> sind zutreffend:
*Ein Block im LTE–Downlink belegt im Frequenzbereich $180 \ \rm kHz$ (zwölf Unterträger zu je $15 \ \rm kHz$) und hat die Dauer $1 \ \rm ms$.
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*Ein Block im LTE–Downlink belegt im Frequenzbereich&nbsp; $180 \ \rm kHz$&nbsp; $($zwölf Unterträger zu je $15 \ \rm kHz)$&nbsp; und hat die Dauer&nbsp; $1 \ \rm ms$.
 
*Die Belegung mit PDCCH und PDSCH zeigt, dass der Downlink betrachtet wird.
 
*Die Belegung mit PDCCH und PDSCH zeigt, dass der Downlink betrachtet wird.
*Die Referenzsymbole werden benötigt, um die Kanalqualität zu schätzen und den ''Channel Quality Indicator'' (CQI) zu berechnen.
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*Die Referenzsymbole werden benötigt, um die Kanalqualität zu schätzen und den&nbsp; "Channel Quality Indicator"&nbsp; $\rm (CQI)$&nbsp; zu berechnen.
*Diese Referenzsymbole sind auf unterschiedliche Frequenzen bzw. Symbole (verschiedene Zeiten) verteilt, um die Kanalqualität möglichst umfassend schätzen zu können.
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*Diese Referenzsymbole sind auf unterschiedliche Frequenzen bzw. Symbole $($verschiedene Zeiten$)$ verteilt, um die Kanalqualität möglichst gut schätzen zu können.
  
  
'''(4)'''&nbsp; <u>Aussage 1</u> stimmt, da hier nur zwei der $14$ Spalten vom Kontrollkanal PDCCH belegt werden. Verallgemeinern kann man dieses Ergebnis nicht. Vielmehr ist die Aufteilung zwischen PDCCH und PDSCH–Symbolen abhängig von den Anforderungen des Nutzers und damit dynamisch.
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'''(4)'''&nbsp; Die <u>Aussage 1</u> stimmt, da hier nur zwei der&nbsp; $14$&nbsp; Spalten vom Kontrollkanal PDCCH belegt werden.&nbsp Verallgemeinern kann man dieses Ergebnis allerdings nicht.&nbsp; Vielmehr ist die Aufteilung zwischen PDCCH&ndash; und PDSCH–Symbolen abhängig von den Anforderungen des Nutzers und damit dynamisch.
 
*Bei vielen Nutzern mit niedriger Datenrate würde der PDCCH drei oder vier Symbole umfassen, weil hier eine intensivere Abstimmung nötig ist als bei wenigen gleichzeitigen Nutzern mit jeweils hoher Datenrate.
 
*Bei vielen Nutzern mit niedriger Datenrate würde der PDCCH drei oder vier Symbole umfassen, weil hier eine intensivere Abstimmung nötig ist als bei wenigen gleichzeitigen Nutzern mit jeweils hoher Datenrate.
*Dem Endgerät wird die Information „Wie viele PDCCH–Symbole” über den ''Physical Control Format Indicator Channel'' (PCFICH) mitgeteilt.
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*Dem Endgerät wird die Information&nbsp; „Wie viele PDCCH–Symbole”&nbsp; über den&nbsp; "Physical Control Format Indicator Channel"&nbsp; $\rm (PCFICH)$&nbsp; mitgeteilt.
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'''(5)'''&nbsp; <u>Alle Aussagen</u> treffen zu:
 
'''(5)'''&nbsp; <u>Alle Aussagen</u> treffen zu:
*Die Datenrate eines jeden Nutzers hängt direkt von der Anzahl der ihm zugewiesenen Blöcke der Breite $180 \ \rm kHz$ ab.
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*Die Datenrate eines jeden Nutzers hängt direkt von der Anzahl der ihm zugewiesenen Blöcke der Breite&nbsp; $180 \ \rm kHz$&nbsp; ab.
*Die LTI–Gesamtfrequenzbreite liegt zwischen $1.4 \ \rm MHz$ und $20 \ \rm MHz$. In das Frequenzband von $1.4 \ \rm MHz$ werden sechs Blöcke à $180 \ \rm kHz$ untergebracht. Der Overhead beträgt somit $(1.4 6 \cdot 0.18)/1.4 \approx 22.8 \%$. Bei $20 \ \rm MHz$:$100 \ \rm Blöcke$, Overhead $(20 100 \cdot 0.18)/26 = 10 \ \%$.
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*Die LTI–Gesamtfrequenzbreite liegt zwischen&nbsp; $1.4 \ \rm MHz$&nbsp; und&nbsp; $20 \ \rm MHz$.  
*Je mehr Blöcke insgesamt zur Verfügung stehen, desto mehr kann jedem einzelnen Nutzer zugewiesen werden, wenn sein Kanal gut ist und wenn nicht gleichzeitig viele andere Nutzer ebenfalls Ansprüche stellen.
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*In das Frequenzband von $1.4 \ \rm MHz$ werden sechs Blöcke à&nbsp; $180 \ \rm kHz$&nbsp; untergebracht.  
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*Der Overhead beträgt somit&nbsp; $(1.4 - 6 \cdot 0.18)/1.4 \approx 22.8 \%$.  
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*Bei&nbsp; $20 \ \rm MHz$&nbsp; Gesamtfrequenzbreite, also hundert Blöcken, ist der Overhead&nbsp; $(20 - 100 \cdot 0.18)/26 = 10 \ \%$.
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*Je mehr Blöcke insgesamt zur Verfügung stehen, desto mehr kann jedem einzelnen Nutzer zugewiesen werden, wenn sein Kanal gut ist, und wenn nicht gleichzeitig viele andere Nutzer ebenfalls große Ansprüche stellen.
  
 
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Aktuelle Version vom 9. März 2021, 11:28 Uhr


Frequenz/Zeitbelegung der Kanäle  $\rm PDCCH$  und  $\rm PDSCH$

Die Aufgabe bezieht sich auf die beiden Theorieseiten 


Alle für die Aufgabe erforderlichen Informationen finden Sie auf diesen Seiten.

Die Grafik zeigt die Belegung der beiden Kanäle  $\rm PDCCH$  und  $\rm PDSCH$  in Frequenz und Zeit:

  • Ein Frequenzblock umfasst  $180 \ \rm kHz$  und ist in zwölf  $15 \ \rm kHz$–Unterträger unterteilt.
  • Ein Subframe ist eine Millisekunde lang und umfasst  $14$  Symbole.
  • Rot eingezeichnet sind so genannte Referenzsymbole.




Hinweise:


Fragebogen

1

Welche physikalische Kanäle gehören zum LTE–Uplink?

PDCCH,
PDSCH,
PUCCH,
PUSCH.

2

Welche der Kanäle übertragen Nutzdaten?

PDCCH,
PDSCH,
PUCCH,
PUSCH.

3

Welche Aussagen gelten für die Grafik auf der Angabenseite?

Dargestellt ist ein Übertragungsblock für den Downlink.
Ein Block ist die kleinste adressierbare Einheit bei LTE.
Die Referenzsymbole dienen zur Schätzung der Kanalqualität.

4

Welche Aussagen stimmen ohne Berücksichtigung der Referenzsymbole?

Im Beispiel beinhalten 6/7 der Symbole Nutzinformation.
Die Aussage „6/7 der Symbole tragen Nutzinformation” gilt ganz allgemein.

5

Wovon hängt die individuelle Datenrate eines Nutzers ab?

Von der Anzahl der zugewiesenen Ressourcenblöcke,
von der insgesamt zur Verfügung stehenden Bandbreite,
von der Kanalqualität für diesen Nutzer,
von den Anforderungen aller Nutzer.


Musterlösung

(1)  Richtig sind die Lösungsvorschläge 3 und 4:

Die Zuordnung zu  "Downlink"  bzw.  "Uplink"  erkennt man am zweiten Buchstaben.  Es bedeuten:

  • PDCCH:  "Physical Downlink Control Channel",
  • PDSCH:  "Physical Downlink Shared Channel",
  • PUCCH:  "Physical Uplink Control Channel",
  • PUSCH:  "Physical Uplink Shared Channel".


(2)  Richtig sind die Lösungsvorschläge 2 und 4:

  • Ein „C”   ⇒   "Control" als dritter Buchstabe weist auf einen Kontrollkanal hin.
  • Nutzdaten werden stets in den "Shared Channels"   ⇒   „S” übertragen,


(3)  Alle Aussagen sind zutreffend:

  • Ein Block im LTE–Downlink belegt im Frequenzbereich  $180 \ \rm kHz$  $($zwölf Unterträger zu je $15 \ \rm kHz)$  und hat die Dauer  $1 \ \rm ms$.
  • Die Belegung mit PDCCH und PDSCH zeigt, dass der Downlink betrachtet wird.
  • Die Referenzsymbole werden benötigt, um die Kanalqualität zu schätzen und den  "Channel Quality Indicator"  $\rm (CQI)$  zu berechnen.
  • Diese Referenzsymbole sind auf unterschiedliche Frequenzen bzw. Symbole $($verschiedene Zeiten$)$ verteilt, um die Kanalqualität möglichst gut schätzen zu können.


(4)  Die Aussage 1 stimmt, da hier nur zwei der  $14$  Spalten vom Kontrollkanal PDCCH belegt werden.&nbsp Verallgemeinern kann man dieses Ergebnis allerdings nicht.  Vielmehr ist die Aufteilung zwischen PDCCH– und PDSCH–Symbolen abhängig von den Anforderungen des Nutzers und damit dynamisch.

  • Bei vielen Nutzern mit niedriger Datenrate würde der PDCCH drei oder vier Symbole umfassen, weil hier eine intensivere Abstimmung nötig ist als bei wenigen gleichzeitigen Nutzern mit jeweils hoher Datenrate.
  • Dem Endgerät wird die Information  „Wie viele PDCCH–Symbole”  über den  "Physical Control Format Indicator Channel"  $\rm (PCFICH)$  mitgeteilt.


(5)  Alle Aussagen treffen zu:

  • Die Datenrate eines jeden Nutzers hängt direkt von der Anzahl der ihm zugewiesenen Blöcke der Breite  $180 \ \rm kHz$  ab.
  • Die LTI–Gesamtfrequenzbreite liegt zwischen  $1.4 \ \rm MHz$  und  $20 \ \rm MHz$.
  • In das Frequenzband von $1.4 \ \rm MHz$ werden sechs Blöcke à  $180 \ \rm kHz$  untergebracht.
  • Der Overhead beträgt somit  $(1.4 - 6 \cdot 0.18)/1.4 \approx 22.8 \%$.
  • Bei  $20 \ \rm MHz$  Gesamtfrequenzbreite, also hundert Blöcken, ist der Overhead  $(20 - 100 \cdot 0.18)/26 = 10 \ \%$.
  • Je mehr Blöcke insgesamt zur Verfügung stehen, desto mehr kann jedem einzelnen Nutzer zugewiesen werden, wenn sein Kanal gut ist, und wenn nicht gleichzeitig viele andere Nutzer ebenfalls große Ansprüche stellen.