发射数据1)首先将nRF24L01配置为发射模式2)接着把接收节点地址TX_ADDR和有效数据TX_PLD按照时序由SPI口写入nRF24L01缓存区,TX_PLD必须在CSN为低时连续写入,而TX_ADDR在发射时写入一次即可,然后CE置为高电平并保持至少10μs,延迟130μs后发射数据;3)若自动应答开启,那么nRF24L01在发射数据后立即进入接收模式,接收应答信号(自动应答接收地址应该            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            第1章 PRACH信道概述1.1 什么是PRACH信道与随机接入过程在任何情况下,如果终端需要同网络建立通信,都需先发起随机过程,向网络申请资源。随机接入过程:是从终端通过PRACH信道发送随机接入前导码开始的,然后尝试与网络间建立RRC信令连接。PRACH:Physical Random Access Channel,物理随机接入信道。需要声明的是:PRACH信道只是随机过程中的一部分,而不是全部,整个随机接入过程除了一开始初始涉及到PRACH信道,大部分时候,涉...            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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             物理层的RA preamble结构如下图所示,包含TCP和TSEQ两个部分。 根据CP和SEQ的长度和,preamble可以分成如下四种格式: 如果是由MAC层触发的RA,preamble的传输将被限定在一个确定的时频资源集合上发送。此特定PRACH资源集合配置在SIB2中。如下 : 其中PRACH-ConfigIndex查表可指明PRACH resource在时域上的位置(RF, S            
                
         
            
            
            
            1.前导码Preamble       由于终端的移动性,终端和网络之间的距离是不确定的,所以如果终端需要发送消息到网络,则必须实时进行上行同步的维持管理。PRACH的目的就是为达到上行同步,建立和网络上行同步关系以及请求网络分配给终端专用资源,进行正常的业务传输。       前导码Preamble是UE在PRACH            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            上行物理信道PUSCH:Physical UplinkShared Channel / 上行共享物理信道    用于承载上行用户数据PUCCH:Physical UplinkControl Channel / 上行控制物理信道    用于HARQ反馈、CQI反馈、调度请求指示等L1/L2控制信令PRACH:Physical RandomAccess Channel / 随机接入信道    用于用户            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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            1、TDSCDMA basic call procedure
(1)Uplink synchronization and Random access
    在UE开机之后,首先需要建立下行同步,然后才开始上行同步过程,上行同步中需要确定UE与NodeB的距离以及定时调整量,涉及到的有UpPCH和PRACH以及ERUCCH。
    第一次上行传输是在            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
                            2013-01-11 14:34:42
                            
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            为了适应窄带的情况,NB-IoT引入了一组新的信道和信号。这包括同步信号(NB-PSS和NB-SSS)、广播和接入信道(NB-PBCH和NB-PRACH)、控制信道(NB-PDCCH)和数据信道(NB-PDSCH和NB-PUSCH)。      NB-IoT的峰值数据速率被进一步降低,以限制设备的复杂性和成本。如果是独立部署,下行峰值数据速率被限制到大约3            
                
         
            
            
            
            DMRS(DeModulation Reference Signal)在5G中,DMRS广泛存在于各个重要的物理信道当中(除了PRACH信道),其最重要的作用就是进行相干解调,服务于各种物理信道的解调。下面我们将从各种信道来刨析DMRS信号。PBCH中的DMRS在PBCH信道中的DMRS实际就是在同步信号和PBCH信道打包在一起进行发送的,在时频域的映射下表进行了明确的规定。DMRS在频域上每4个            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            LTE无线网络优化特点
覆盖和质量的估计参数不同TD-LTE使用RSPP、RSRQ、SINR进行覆盖和质量的评估。影响覆盖问题的因素不同工作频段的不同,导致覆盖范围的差异显著;需要考虑天线模式对覆盖的影响。影响接入指标的参数不同除了需要考虑覆盖和干扰的影响外,PRACH的配置模式会对接入成功率指标带来影响。邻区优化的方法不同TD-LTE系统中支持UE对指定频点的测量,从而没有配置邻区关系的邻区也            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            第4章 上行功率控制4.1 上行信道流程(1)概述上行功率控制是针对与上行流程来进行的,如下图所示:(2)上行功率控制的分类PRACH信道是有手机自行控制,不受基站控制,为开环功率控制。	PUSCH和PUCC信道的功率控制受控于基站,为闭环功率控制。(3)下行信道的功率传输损耗手机的出发发射功率要受限于手机与基站之间的无线信道的传输损耗。传输损耗取决于终端离基站的距离、终端与基站之间的障碍物引起的功率损失等等 ,如下图所示。手机如何知道上行和下行信..            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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