长度为100的LTE中用到的Gold序列

时间: 2024-05-25 18:11:29 浏览: 10
在LTE中,使用Gold序列来产生伪随机序列(PN序列),以支持各种功能如同步、频率偏移估计和通道估计等。Gold序列是由两个长度为31的线性反馈移位寄存器(LFSR)产生的。LTE中使用的Gold序列有长度为100的,可以表示为: 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1 其中,1表示+1,-1表示-1。这个序列在LTE中被广泛应用,它是由两个长度为31的LFSR产生的,因此可以看作是一个31位的Chipping序列,重复了3次,并作为同步信号或其他用途的伪随机序列。
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lte主同步序列pss

LTE(Long-Term Evolution)是一种移动通信技术,PSS(Primary Synchronisation Signal)是其中的主同步序列。PSS是在LTE系统中使用的一种同步标识符,它用于同步接收方的时间和频率,以便准确地转移和接收数据。 在LTE系统中,PSS信号以一个特定的序列传输,其长度为62个OFDM符号。由于LTE系统使用了OFDM技术,因此PSS信号由符号组成,OFDM符号的长度为7个循环前缀和64个符号,其中循环前缀是发送符号序列的重复部分,用于降低多径干扰。 PSS信号的作用是为移动台提供时间和频率同步。移动台在接收到PSS信号后,会解析其中的同步信息,计算出基站的时间和频率偏移,以便在之后的通信过程中准确地接收数据。 总之,PSS是LTE系统中的主同步序列,它用于同步接收方的时间和频率,以便准确地传输和接收数据。PSS信号由一定长度的OFDM符号序列组成,用于为移动台提供时间和频率同步。

LTE DMRS序列公式

LTE中的DMRS(Demodulation Reference Signal)序列是用于信道估计和解调的参考信号。DMRS序列的生成可以通过以下公式计算: DMRS序列的长度为N,其中N是符号数目(通常为12)。 对于下行链路(DL),DMRS序列可以通过以下公式计算: r(n) = 2 * c(n) - 1 其中,n表示序列的索引,c(n)表示对应位置的QPSK调制符号。 对于上行链路(UL),DMRS序列的生成有所不同。在UL中,DMRS序列是通过PN序列和QPSK调制符号生成的。具体公式如下: r(n) = sqrt(0.5) * (1 - 2 * c(n)) 其中,n表示序列的索引,c(n)表示对应位置的PN序列。 需要注意的是,DMRS序列在每个OFDM符号中都有多个重复,以提供更好的信道估计性能。具体的重复数量和位置会根据LTE系统配置和调整进行确定。

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