LTE中文协议36.212-930 - TDD - T3G - 1009 - tracked - 图文(5)
YD/T 1849—2009
CCCC D?Rsubblock?Csubblock??CC矩阵的行从上到下编号为0, 1, 2,?,Rsubblock?1。
CCCCCCCCc) 如果Rsubblock则在头部添加ND?Rsubblock(dummy bits),?Csubblock?D,?Csubblock?D个虚比特
????(i)使得yk =
?RTCsubblockTC。 ?第0行第0列位置开始逐行写入比特序列yk(从比特y0开始写)?Csubblocky0??yCCC?subblock????yCCCC?(Rsubblock?1)?Csubblocky1yCCCy(RCCsubblock?1y2yCCCy(RCCsubblock?2?CCsubblock?1)?Csubblock?1?CCsubblock?1)?Csubblock?2???y2CCC?subblock?1?
?????y(RCCCC?C?1)subblocksubblock??subblock?1yCCCd) 基于表9所示的P?j?CCj?0,1,...,Csubblock?1??的模式,进行矩阵的列间置换,其中P(j)表示第j个变换
TCTC列的原始列位置。进行列间置换后的Rsubblock维矩阵为: ?Csubblock??
yP(0)??yP(0)?CCC?subblock????yP(0)?(RCC?1)?CCCsubblocksubblock?yP(1)yP(1)?CCC?yP(1)?(RCCCCsubblock?1)?CsubblocksubblockyP(2)yP(2)?CCC?yP(2)?(RCCCCsubblock?1)?Csubblocksubblock???yP(CCC?1)?CCC?subblocksubblock?????yP(CCC?1)?(RCC?1)?CCC?subblocksubblocksubblock??subblock?1)yP(CCC
CCCCe) 子块交织器的输出是从列变换之后的Rsubblock维矩阵中逐列读出的比特序列。子块?Csubblock(i)交织的输出比特表示为v0,v1,v2,...对应于yP(0),v1vK,??1,其中v0??(i)(i)(i)(i)(i)
对应于
yP(0)?CCCsubblockCCCC??,且K??Rsubblock。 ?Csubblock??表9子块交织器列间置换模式
列数 CC Csubblock 列间置换模式 CC?P(0),P(1),...,P(Csubblock?1)? < 1, 17, 9, 25, 5, 21, 13, 29, 3, 19, 11, 27, 32 7, 23, 15, 31, 0, 16, 8, 24, 4, 20, 12, 28, 2, 18, 10, 26, 6, 22, 14, 30 >
该子块交织器也被用做PDCCH调制符号的交织。在PDCCH调制符号的交织中,输入比特序列由PDCCH
符号四元组组成[1]。
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5.1.4.2.2 比特收集,选择及传输
长度为Kw?3K?的循环缓冲器生成方式如下:
(0)wk?vk
k = 0,?, K??1 k = 0,?, K??1 k = 0,?, K??1
(1)wK??k?vk(2)w2K??k?vkE 表示速率匹配输出序列长度,速率匹配输出比特序列为ek,k = 0,1,..., E?1。
设置k = 0,j = 0 while { k < E }
if wjmodKw??NULL?
ek?wjmodKw
k = k +1 end if j = j +1 end while 5.1.5 码块级联
码块级联块的输入比特序列表示为erk,r?0,...,C?1 和 k?0,...,Er?1。码块级联块的输出比特序列表示为fk, k?0,...,G?1。
码块级联包括依次级联不同码块的速率匹配输出。因此, 设置k?0,r?0 while r?C Set j?0 while j?Er
fk?erj k?k?1 j?j?1 end while r?r?1
end while
5.2 上行传输信道和控制信息 5.2.1 随机接入信道
随机接入信道的序列编号从高层获得,并按照[1]中描述进行处理。 5.2.2 上行共享信道
UL-SCH传输信道的处理结构如图5所示。到达编码单元的数据,每一个传输时间间隔(TTI)最多
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有一个传输块。其编码流程如下:
? 向传输块添加CRC
? 码块分段和码块CRC添加 ? 数据和控制信息的信道编码 ? 速率匹配 ? 码块级联
? 数据和控制信息的复用 ? 信道交织
UL-SCH传输信道其编码流程如下图所示。
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dr(i0),dr(i1),...,d(i?)rDr?1?速率匹配o0,o1,...,oO?1[oRIRI0]or [o0 oRI][oACK] or [oACK oACK1001]or e[oACKoACKACK0 1?or0,er1,...,er?EOACK?1]r?1?码块信道信道信道级联编码编码编码fq0,q1,...,qQCQI?1q0,f1,...,fG?10RI,q1RI,...,qQRIRI?1q0ACK,q1ACK,...,qQACKACK?1数据和控制复用g0,g1,...,gH?1信道交织h0,h1,...,hH+QRI?1
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图5 UL-SCH的传输信道处理流程
5.2.2.1 传输块CRC添加
UL-SCH传输块的错误检测由循环冗余校验码(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。A是传输块大小,L是校验比特数。按照[4]中6.1.1小节的定义,最低顺序信息比特a0 被映射到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UL-SCH传输块中,同时设置L为24,使用生成多项式gCRC24A(D)。
5.2.2.2 码块分段及CRC添加
码块分段的输入比特流记为b0,b1,b2,b3,...,bB?1,其中B表示传输块的比特数目(包含CRC)。根据5.1.2小节中描述进行码块分段及CRC添加。
码块分段之后的比特流记为cr0,cr1,cr2,cr3,...,cr?Kr?1?,其中r是码块序数,Kr是第r个码块的比特数目。
5.2.2.3 UL-SCH的信道编码
码块比特流会送至信道编码模块表示为cr0,cr1,cr2,cr3,...,cr?Kr?1?,其中r是码块序号,Kr是第r个码块的比特数目。码块的总数记为C,每个码块根据5.1.3.2小节描述独立进行Turbo编码。
信道编码之后的比特流记为dr0,dr1,dr2,dr3,...,dr?Dr?1?,其中i?0,1 或 2,Dr是第r个码块的
(i)(i)(i)(i)(i)第i个编码后比特流,即Dr?Kr?4。 5.2.2.4 速率匹配
Turbo 编码之后的码块会送至速率匹配模块,记为dr0,dr1,dr2,dr3,...,dr?Dr?1?,其中i?0,1 或 2,
(i)(i)(i)(i)(i)r是码块序号,i是比特流序号,Dr是对应于第r个码块的每个比特流的比特数。码块的总数记为C,
每个码块按照5.1.4.1小节的方法独立进行速率匹配。
速率匹配之后的比特流记为er0,er1,er2,er3,...,er?Er?1?,其中r是码块的序号,Er是第r个码块在速率匹配之后的比特总数。 5.2.2.5 码块级联
码块级联的输入比特流记为er0,er1,er2,er3,...,er?Er?1?,其中r?0,...,C?1,Er是第r个码块在速率匹配之后的比特数。根据5.1.5小节进行码块级联。
码块级联之后输出的比特记为f0,f1,f2,f3,...,fG?1,其中G为用于传输的总的编码比特数,对控制信息与UL-SCH复用的情况,该比特数目不包含控制信息比特。 5.2.2.6 控制信息的信道编码
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进入信道编码单元的控制信息包含信道质量信息(CQI 或PMI)、HARQ-ACK或秩指示(Rank Indication)。传输的不同编码符号数决定了控制信息的不同的码率。当控制信息在PUSCH上传输时,HARQ-ACK、秩指示和信道质量指示的信道编码是独立于PUSCH进行的。
对于TD-LTE,高层配置支持两种HARQ-ACK反馈模式。 - HARQ-ACK绑定(ACK/NACK bundling),和 -
HARQ-ACK复用(ACK/NACK multiplexing)
对于TD-LTE HARQ-ACK 绑定模式,HARQ-ACK由1或2个信息比特构成。对TD-LTE HARQ-ACK复用模式,HARQ-ACK由2或4个信息比特构成,比特数的确定见参考文献[2]的7.3小节中的描述。
当终端发送HARQ-ACK比特或秩指示比特时,相应的编码符号数Q?由终端根据下式决定:
????PUSCH?initialPUSCH?initialPUSCHO?M?N??scsymboffset?Q??min?C?1??Kr????r?0????PUSCH?,4?Msc??????????
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