LTE中,逻辑信道、传输信道和物理信道之间的映射有什么作用啊?

vivicci2022-10-04 11:39:541条回答

LTE中,逻辑信道、传输信道和物理信道之间的映射有什么作用啊?
已经找到答案了:
逻辑信道=信的内容
传输信道=平信、挂号信、航空快件等等
物理信道=写上地址,贴好邮票后的信件

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坷耘88 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
逻辑信道注重的是what 传什么,像CCCH传的是公共控制信令 DCCH传输专用的信令 BCCH 传输的是广播信息
传输信道则是how 怎么传,MAC层把不同逻辑信道的内容进行复用,完成逻辑信道与物理信道的映射
在物理信道上,数据真正的通过调制解调技术把数据传输出去
你找的答案很形象啊,是大话无线通信么?
1年前

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(1)同步时分复用?异步时分复用(统计时分复用)?逻辑信道?虚电路?三次握手?
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(1)同步时分复用?异步时分复用(统计时分复用)?
(2)逻辑信道?虚电路?
(3)三次握手?
段一心1年前1
小A小B 共回答了20个问题 | 采纳率75%
同步时分多路复用技术 :
STDM,Synchronization Time-Division Multiplexing)
这种技术按照信号的路数划分时间片,每一路信号具有相同大小的时间片.时间片轮流分配给每路信号,该路信号在时间片使用完毕以后要停止通信,并把物理信道让给下一路信号使用.当其他各路信号把分配到的时间片都使用完以后,该路信号再次取得时间片进行数据传输.这种方法叫做同步时分多路复用技术.
同步时分多路复用技术优点是控制简单,实现起来容易.缺点是如果某路信号没有足够多的数据,不能有效地使用它的时间片,则造成资源的浪费;而有大量数据要发送的信道又由于没有足够多的时间片可利用,所以要拖很长一段的时间,降低了设备的利用效率.
异步时分多路复用技术 :
(ATDM,Asynchronism Time-Division Multiplexing)
异步时分多路复用技术,也叫做统计时分多路复用技术(STDM,Statistic Time-Division Multiplexing).指的是将用户的数据划分为一个个数据单元,不同用户的数据单元仍按照时分的方式来共享信道;但是不再使用物理特性来标识不同用户,而是使用数据单元中的若干比特,也就是使用逻辑的方式来标识用户.
这种方法提高了设备利用率,但是技术复杂性也比较高,所以这种方法主要应用于高速远程通信过程中,例如,异步传输模式ATM.
虚电路 Virtual Circuit:
虚电路是在分组交换散列网络上的两个或多个端点站点间的链路.它为两个端点间提供临时或专用面向连接的会话.它的固有特点是,有一条通过多路径网络的预定路径.提前定义好一条路径,可以改进性能,并且消除了帧和分组对头的需求,从而增加了吞吐率.从技术上看,可以通过分组交换网络的物理路径进行改变,以避免拥挤和失效线路,但是两个端系统要保持一条连接,并根据需要改变路径描述.
逻辑信道:
通过统计复用的方式,按需分配信道带宽,只有用户有数据要传送时才为之生成一个分组,并复用到信道中,从而形成逻辑子信道.
三次握手:
所谓的“三握手”:对每次发送的数据量是怎样跟踪进行协商使数据段的发送和接收同步,根据所接收到的数据量而确定的数据确认数及数据发送、接收完毕后何时撤消联系,并建立虚连接.为了提供可靠的传送,TCP在发送新的数据之前,以特定的顺序将数据包的序号,并需要这些包传送给目标机之后的确认消息.TCP总是用来发送大批量的数据.当应用程序在收到数据后要做出确认时也要用到TCP.
逻辑信道 和物理信道有什么区别啊 最好能通俗点讲
lmsy20031年前1
birra 共回答了28个问题 | 采纳率82.1%
我也是搞通信的,哈哈
虚电路 (Virtual Circuit)虚电路又称为虚连接或虚通道,是分组交换的两种传输方式中的一种.在通信和网络中,虚电路是由分组交换通信所提供的面向连接的通信服务.在两个节点或应用进程之间建立起一个逻辑上的连接或虚电路后,就可以在两个节点之间依次发送每一个分组,接受端收到分组的顺序必然与发送端的发送顺序一致,因此接受端无须负责在收集分组后重新进行排序.虚电路协议向高层协议隐藏了将数据分割成段,包或帧的过程.
逻辑信道和物理信道的区别
1、逻辑信道
MAC层在逻辑信道上提供数据传送业务,逻辑信道类型集合是为MAC层提供的不同类型的数据传输业务而定义的.逻辑信道通常可以分为两类:控制信道和业务信道.控制信道用于传输控制平面信息,而业务信道用于传输用户平面信息.
其中,控制信道包括:
广播控制信道(BCCH):广播系统控制信息的下行链路信道.
寻呼控制信道(PCCH):传输寻呼信息的下行链路信道.
专用控制信道(DCCH):在UE和RNC之间发送专用控制信息的点对点双向信道,该信道在RRC连接建立过程期间建立.
公共控制信道(CCCH):在网络和UE之间发送控制信息的双向信道,这个逻辑信道总是映射到RACH/FACH传输信道.
业务信道包括:
专用业务信道(DTCH):专用业务信道是为传输用户信息的专用于一个UE的点对点信道.该信道在上行链路和下行链路都存在.
公共业务信道(CTCH):向全部或者一组特定UE传输专用用户信息的点到多点下行链路.
2、物理信道
一个物理信道用一个特定的载频、扰码、信道化码(可选的)、开始和结束时间(有一段持续时间)来定义.对WCDMA来讲,一个10ms的无线帧被分成15个时隙(在码片速率3.84Mcps时为2560chip/slot).一个物理信道定义为一个码(或多个码).
传输信道被描述(比物理层更抽象的高层)为可以映射到物理信道上.在物理层看来,映射是从一个编码组合传输信道(CCTrCH)到物理信道的数据部分.除了数据部分,还有信道控制部分和物理信令.
对于上行物理信道,有:
上行链路专用物理数据信道(UL-DPCH)
物理随机接入信道(PRACH)Ø
物理公共分组信道(PCPCH)
对于下行物理信道,有:
下行链路专用物理信道(DL-DPCH)Ø
物理下行共享信道(PDSCH)
公共导频信道(CPICH)Ø
同步信道(SCH)Ø
基本公共控制物理信道(P-CCPCH)
辅助公共控制物理信道(S-CCPCH)Ø
捕获指示信道(AICH)
寻呼指示信道(PICH)Ø
接入前缀捕获指示信道(AP-AICH)Ø
冲突检测信道分配指示信道(CD/CA-ICH)
CPCH状态指示信道(CSICH)Ø
逻辑信道定义传送信息的类型,这些信息可能是独立成块的数据流,也可能是夹杂在一起但是有确定起始位的数据流,这些数据流是包括所有用户的数据.
物理信道则是将属于不同用户、不同功用的传输信道数据流分别按照相应的规则确定其载频、扰码、扩频码、开始结束时间等进行相关的操作,并在最终调制为模拟射频信号发射出去;不同物理信道上的数据流分别属于不同的用户或者是不同的功用.
简单来讲,
逻辑信道={所有用户(包括基站,终端)的纯数据集合}
物理信道={定义物理媒介中传送特征参数的各个用户的数据的总称}
打个比方,某人写信给朋友,
逻辑信道=信的内容
物理信道=写上地址,贴好邮票后的信件