LTE中文协议36.212-930 - TDD - T3G - 1009 - tracked - 图文(8)
YD/T 1849—2009
PUSCHPUSCHa) Cmux?Nsymb为矩阵的列数目,从左到右依次为0, 1, 2,?,Cmux?1,Nsymb根据5.2.2.6
小节确定。
??Rmux/Qm。行数从上倒下依次为:0, 1, b) 矩阵的行数目是Rmux??H\?Qm?/Cmux,其中Rmux2,?, Rmux?1。
c) 如果这个子帧中传输RI信息,那么向量序列q0,q1,q2,...,qQ?RIRIRIRIRI?1根据表26写入列,并对长
度为Qm的列向量从最后一行开始,按照下述伪代码向上移动进行放置。
设置i、j为0 ??1 设置r等于Rmux? while i < QRI
cRI?Column Set?j?
yr?Cmux?cRI?qRI ii?i?1 ??1??i4? r?Rmuxj??j?3?mod4
end while
其中ColumnSet由表26给出,从左到右编号为0到3。
d) 把数据和控制信息复用之后的输入向量序列写入?Rmux?Cmux?维矩阵,这些长度为Qm的列向
量按如下所示从向量y开始写入第零行第零列,如果矩阵中的元素已经被占用就跳过去:
0y0??yCmux? ???y??1)?C?mux?(Rmux伪代码如下:
y1yCy(R?mux?1y2yCy(R?mux?2??mux?1)?Cmux?1?mux?1)?Cmux?2??y2C?1?? mux?????y(R??C?1)?muxmux?mux?1yCSet i, k to 0. // k = 0, 1,…, H??1, While k if yi is not assigned to RI symbols 34 YD/T 1849—2009 y?g ik k = k + 1 end if i = i+1 end While e) 如果此帧中传输HARQ-ACK信息,那么向量序列q0ACK,q1ACK,q2ACK,...,qQ?ACKACK?1根据表27写到列上 面,同时,这些长度为Qm的列向量从最后一行开始,按照下述伪代码向上移动进行放置。需要说明的是本操作会覆盖步骤d)中得到的部分信道交织结果。 设置i、j为0 ?设置r 等于 Rmux?1 while i < Q?ACK cACK?ColumnSet?j?y?qACKi r?Cmux?cACK i?i?1 ??1??i4?r?Rmuxj??j?3?mod4 end while 其中ColumnSet由表2给出,从左到右编号为0到3. f) 块交织器的输出比特序列,从?Rmux?Cmux?维矩阵中按列读出,通过信道交织器后的比特序列 为h0,h1,h2,...,hH?QRI?1。 表26 用于秩信息插入的列集合 循环前缀配置 Normal Extended 35 列集合 {1, 4, 7, 10} {0, 3, 5, 8} YD/T 1849—2009 表27 用于HARQ-ACK信息插入的列集合 循环前缀配置 Normal Extended 列集合 {2, 3, 8, 9} {1, 2, 6, 7} 5.2.3 PUCCH上的控制信息 数据以测量指示、调度请求及HARQ确认指示的形式到达编码单元。 共有三种形式的信道编码方式,一种是用于信道质量信息CQI/PMI,一种是用于HARQ-ACK(确认)和调度请求,还有一种是用于信道质量信息CQI/PMI和HARQ-ACK的组合。 a0,a1,...,aA?1信道编码b0,b1,...,bB?1 图6 UCI的处理流程 5.2.3.1 UCI HARQ-ACK的信道编码 HARQ-ACK来自于高层。HARQ-ACK包含1比特信息,即b0;或者2比特信息,即b0,b1。其中,b0对应于码字0的HARQ-ACK比特,b1对应于码字1的HARQ-ACK比特。每个肯定的确认(ACK)编码为二进制“1”,每个否定的确认(NACK)编码为二进制的“0”。HARQ-ACK比特的处理参考[1]。 5.2.3.2 UCI调度请求的信道编码 调度请求指示从高层得到,它的处理参考[1]。 5.2.3.3 UCI信道质量信息的信道编码 输入信道编码模块的信道质量比特表示为a0,a1,a2,a3,...,aA?1,其中A是比特数。信道质量的信息比特数取决于传输格式,宽带报告的信道质量的信息比特数见5.2.3.3.1小节和终端选择子带报告的信道质量的信息比特数见5.2.3.3.2小节。 信道质量信息采用(20, A)码进行编码。(20, A)码的码字是13个基础序列的线性组合,这13个基础序列用Mi,n表示,在表28中定义。 表28(20,A)码基础序列 36 YD/T 1849—2009 i Mi,0 Mi,1 Mi,2 Mi,3 Mi,4 Mi,5 Mi,6 Mi,7 Mi,8 Mi,9 Mi,10 Mi,11 Mi,12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 8 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 9 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 10 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 12 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 13 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 14 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 15 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 16 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 17 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 18 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 编码之后,这些比特表示为b0,b1,b2,b3,...,bB?1,其中B?20, bi???an?Mi,n?mod2,i = 0, 1, 2, ?, B-1。 n?0A?1 5.2.3.3.1 宽带报告的信道质量信息格式 表29给出了使用传输模式1、传输模式2、传输模式3、传输模式7和未配置PMI/RI的传输模式8 的PDSCH传输的宽带报告的信道质量信息反馈字段及位宽。 表29 用于宽带信道质量信息反馈报告的UCI字段(给出了使用传输模式1、传输模式2、传输模式3、 传输模式7和未配置PMI/RI的传输模式8) 字段 宽带CQI 位宽 4 表30给出了使用传输模式4、传输模式5、传输模式6和配置了PMI/RI的传输模式8的PDSCH传输的宽带报告的信道质量和预编码矩阵信息反馈字段及相应的位宽。 表30 用于宽带报告的信道质量信息反馈的UCI字段(传输模式4、传输模式5、传输模式6和配置了 PMI/RI的传输模式8) 37 YD/T 1849—2009 位宽 字段 2天线端口 4天线端口 Rank = 1 Rank = 2 Rank = 1 Rank > 1 宽带CQI 空间差分CQI 预编码矩阵指示 4 0 2 4 3 1 4 0 4 4 3 4 表31给出了传输模式为3、传输模式4和配置了PMI/RI报告的传输模式8的PUSCH传输的宽带报告的秩指示反馈字段及位宽。 表31 用于宽带报告的秩指示反馈的UCI字段(传输模式为3、传输模式4和配置了PMI/RI报告的传输 模式8) 位宽 字段 4天线端口 2天线端口 1 最多2层 最多4层 1 2 秩指示(RI) 根据表31,表29中的信道质量比特形成比特序列a0,a1,a2,a3,...,aA?1,其中a0对应于每个表中的第一个字段的第一个比特,a1对应每个表的第一个字段的第二个比特,aA?1对应每个表中最后一个字段的最后一个比特。每个字段的第一个比特对应最高有效位,最后一个比特对应最低有效位。1比特的RI RIRI反馈信息根据表15进行映射,其中o0被a0代替。2比特RI反馈信息根据表16进行映射,其中o0, o1RI被a0,a1.取代。 5.2.3.3.2 终端选择子带报告的信道质量信息格式 表32给出了使用传输模式1、传输模式2、传输模式3、传输模式7和未配置PMI/RI报告传输模式8的PDSCH传输的终端选择子带报告的子带质量信息反馈字段和相应的位宽。 表32 用于终端选择的子带报告的信道质量信息反馈的UCI字段(传输模式1、传输模式2、传输模式3、 传输模式7和未配置PMI/RI报告传输模式8) 字段 子带CQI 位宽 4 字段标签 1 or 2 表33给出了使用传输模式4、传输模式5、传输模式6和配置了PMI/RI报告的传输模式8的PDSCH传输的终端选择子带报告的子带信道质量信
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