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LTE中文协议36.212-930 - TDD - T3G - 1009 - tracked - 图文(10)

来源:网络收集 时间:2026-03-02
导读: YD/T 1849—2009 a0,a1,...,aA?1传输块CRC添加b0,b1,...,bB?1码块分段码块CRC添加cr0,cr1,...,cr?Kr?1?信道编码i)dr(i0),dr(1,...,dr(i?)Dr?1?速率匹配er0,er1,...,er?Er?1?码块级联f0,f1,...,fG?1 图8 传输信道DL-

YD/T 1849—2009

a0,a1,...,aA?1传输块CRC添加b0,b1,...,bB?1码块分段码块CRC添加cr0,cr1,...,cr?Kr?1?信道编码i)dr(i0),dr(1,...,dr(i?)Dr?1?速率匹配er0,er1,...,er?Er?1?码块级联f0,f1,...,fG?1

图8 传输信道DL-SCH、PCH和MCH的处理流程

5.3.2.1 传输块循环冗余校验添加

传输块的错误检测由CRC提供。

使用整个传输块来计算CRC校验比特。送到层1的一个传输块的比特表示为a0,a1,a2,a3,...,aA?1,校验比特为p0,p1,p2,p3,...,pL?1,其中,A为传输块的大小,L为校验比特数。最低信息位a0对应于[4]中6.1.1节定义的传输块的最高有效位。

校验比特按照5.1.1小节的描述进行计算并添加到传输块中,设置L为24比特,并使用生成多项式gCRC24A(D)。

5.3.2.2 码块分段与码块CRC添加

输入到码块分段的比特表示为b0,b1,b2,b3,...,bB?1,其中B是传输块(包括CRC)中的比特数。 码块分段和码块CRC添加按照5.1.2小节的描述进行处理。码块分段之后的比特表示为

cr0,cr1,cr2,cr3,...,cr?Kr?1?,其中r是码块号,Kr是码块r中的比特数。

5.3.2.3 信道编码

码块被送入信道编码模块。码块分段之后的比特表示为cr0,cr1,cr2,cr3,...,cr?Kr?1?,其中r为码块号,

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Kr是码块r中的比特数,总码块数为C,每个码块按照5.1.3.2节中的描述单独进行Turbo编码。

i)i)i)信道编码之后的比特表示为dr(0,dr(1,dr(i2),dr(3,...,dr(?i)Dr?1?,i?0,1, 2,其中Dr是码块r的第i个编

码流的比特数,即Dr?Kr?4。 5.3.2.4 速率匹配

i)i)i)Turbo编码之后的比特块被送入速率匹配单元,表示为dr(0其中i?0,1,2,,dr(1,dr(i2),dr(3,...,dr(?i)Dr?1?,

r为码块序号,i是编码流序号,Dr是码块r的每个编码流的比特数,总码块数为C,每个码块按照

5.1.4.1小节中的描述独立地进行速率匹配。

速率匹配之后的比特表示为er0,er1,er2,er3,...,er?Er?1?,其中,r为码块序号,Er为码块r速率匹配之后的比特数。 5.3.2.5 码块级联

输入码块级联单元的比特表示为er0,er1,er2,er3,...,er?Er?1?(r?0,...,C?1),其中Er为第r个码块的速率匹配的比特数目。

码块级联按照5.1.5小节描述进行。

码块级联后的比特表示为f0,f1,f2,f3,...,fG?1,其中G为用于传输的编码比特总数目。与一个码块级联后的传输块相对应的这个编码序列,可以认为是参考文献[1]中小节6.3.1中定义的码字。在一个TTI包含多个传输块的情况下,传输块到码字的映射按照小节5.3.3.1.5、小节5.3.3.1.5A和小节5.3.3.1.5B中描述,根据DCI格式进行。 5.3.3 下行控制信息

DCI传输针对一个RNTI的下行或者上行调度信息、对非周期性CQI报告的请求、MCCH改变通知[5]或者上行功率控制命令。RNTI被隐式地编码在CRC中。

图9给出了DCI的处理结构。编码流程如下: - - - -

信息单元复用 CRC添加 信道编码 速率匹配

DCI的编码步骤如下图所示。

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a0,a1,...,aA?1CRC添加c0,c1,...,cK?1信道编码(i)(i)d0,d1(i),...,dD?1速率匹配e0,e1,...,eE?1

图9 DCI的处理

5.3.3.1 DCI格式

下面的DCI格式中定义的字段对应于信息比特a0到aA-1。

每一个字段(如果有的话,填充的0比特也包括在内)按照下面描述中出现的顺序来进行映射,第一个字段映射到最低信息位a0,接下来的字段映射到高信息位。每一个字段的最高有效位映射到对应字段的最低信息位,例如,第一个字段的最高有效位映射到a0。

注意:DCI格式0、1A、3和3A的载荷大小相同。 5.3.3.1.1 格式0

DCI格式0用于PUSCH调度。

下面的信息通过DCI格式0来传输:

- 格式0和格式1A区分的标志——1比特,其中:“0”表示格式0,“1”表示格式1A - 跳频标志位——1比特,见[2]的8.4小节定义 -

ULULlog(N(N?1)/2)?比特 ?2RBRB资源块分配和跳频资源分配——

- 对于PUSCH跳频:

~(i)的值,其中,n~(i)在[2]的8.4节给出 - NUL_hop 个最高有效位用来获取nPRBPRBULUL?- ???log2(NRB(NRB?1)/2)??NUL_hop?个比特提供上行子帧的第一个时隙的资源分配

??- 对于非跳频PUSCH:

ULUL- ???log2(NRB(NRB?1)/2)???个比特提供上行子帧的资源分配,见[2]的8.1节定义

??- - - - -

调制编码方案和冗余版本——5比特,见[2]的8.6节定义 新数据指示——1比特

被调度的PUSCH的传输功率控制命令——2比特,见[2]的5.1.1.1小节定义 解调参考信号循环移位——3比特,见[1]的5.5.2.1.1小节定义

上行索引号——2比特,见[2]的第8节和5.1.1.1、7.1.2和8.4小节定义(这个字段只出现在TD-LTE的上下行配置0情况中)

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- 下行分配索引——2比特,见[2]的7.3小节定义(这个字段只出现在TD-LTE上下行配置1-6

情况中)

- CQI请求——1比特,见[2]的7.2.1小节定义

如果格式0的信息比特位数目小于格式1A的有效载荷大小(包括任何添加到格式1A的填充比特),格式0必须填充0直到有效载荷大小等于格式1A的有效载荷大小。 5.3.3.1.2 格式1

DCI格式1用于调度一个PDSCH码字。 下面的信息通过DCI格式1来传输:

- 资源分配头(资源分配类型0或者1)——1比特,见[2]的7.1.6小节定义

如果下行带宽小于等于10个PRB,则没有资源分配头,并假设为资源分配类型0 - 资源块分配:

- 对于资源分配类型0(见[2] 的7.1.6.1小节定义)

DL? NRB/P个比特提供资源分配信息 ??- 对于资源分配类型1(见[2] 的7.1.6.2节定义)

? 该字段的?log2?P??个比特被用作为这种资源分配类型专有的资源分配头,用来指示被选择的资源块子集

? 1比特指示资源分配跨度的移位 ?

??NDLRB/P???log2?P???1 个比特提供资源分配信息

?P的取值依赖于下行资源块数,见[2]的7.1.6节

调制与编码方案——5比特,见[2]的7.1.7节定义 HARQ进程数——4比特 新数据指示——1比特 冗余版本——2比特

PUCCH传输功率控制命令——2比特,见[2]的5.1.2.1节定义

下行分配索引(这个字段出现在全部上下行配置中,仅仅在TD-LTE上下行配置1-6使用)——2比特

如果格式1的信息比特数等于格式0和1A的信息比特数,在格式1中要填充一个0比特。

如果格式1的信息比特数是表37中的一个,格式1中要填充一个或者多个的0比特,直到格式1的有效载荷大小不是表37给出的任何一个值,且不等于格式0 或格式1A的有效载荷大小。

表37 容易引起歧义的信息比特数

{12, 14, 16 ,20, 24, 26, 32, 40, 44, 56} - - - - - -

5.3.3.1.3 格式1A

DCI格式1A用于一个PDSCH码字和由一个PDCCH命令发起的随机接入进程的压缩调度。 下面的信息通过DCI格式1A进行传输:

- 格式0和格式1A区分标志 ——1比特,其中,“0”表示格式0,“1”表示格式1A

仅当DCI格式1A的CRC使用C-RNTI进行加扰时,格式1A用于由PDCCH命令发起的随机接入进程,其余的字段设置如下:

- 集中式和分布式VRB分配标志——1比特,设置为0

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DLDL- 资源块分配——log2(NRB(NRB?1)/2)比特,所有比特设置为1

??- 随机接入导频序 …… 此处隐藏:2939字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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