lte 上行链路系统

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1、5.3物理上行共享信道物理上行共享信道的基带信号处理包括如下几步:1)扰码2)调制扰码比特产生复值符号3)变换预编码生成频域复值符号4)复值符号映射至资源元素5)通过IFFT,为每个天线端口产生复值时域SC-FDMA信号图5.3-1:上行物理信道过程的总览5.3.1加扰比特块,是一个子帧上物理上行共享信道上发送的比特数,调制前先和UE-特异性扰码序列进行扰码,根据以下的伪代码产生一个扰码比特块整段代码分为两种情况进行处理:Seti=01)ACK/NAK包含两比特信息;IfACK/NAKconsistsof2-bitsofinformation://

2、whilei

3、ith64QAMmodulationi=i+4else//DataorchannelqualitycodedbitsorACKcodedbitsendifi=i+1endwhile是PUSCH调制流的每个调制符号的比特数,x是TS36.212章节5.2.2.6中定义的一个标志,扰码序列在7.2章节中给出。在每个子帧开始扰码序列生成器要以初始化,是无线网络临时识别码,是无线帧时隙号,是物理层小区识别码。而,据此可以求得。第一个m序列初始化为。根据下面公式就可以求得:此处=1600.5.3.2调制扰码比特块要被调制为像7.1章节中描述的,产生一个复值符

4、号块。表5.3.2-1详细描述了用于物理上行共享信道的调制映射。Table5.3.2-1:UplinkmodulationschemesPhysicalchannelModulationschemesPUSCHQPSK,16QAM,64QAM5.3.3转换预编码复值符号块被分为集,每个对应于一个SC-FDMA符号。转换预编码根据如下:产生一个复值符号块。变量。此时根据资源块表示PUSCH的带宽,且应该满足以下组合形式这里是非负整数集举例说明:d(0)d(4)d(8)d(12)d(1)d(5)d(9)d(13)d(2)d(6)d(10)d(14)d(

5、3)d(7)d(11)d(15)z(0)z(4)z(8)z(12)z(1)z(5)z(9)z(13)z(2)z(6)z(10)z(14)z(3)z(7)z(11)z(15)其余计算均类似。通过举例计算可以看到,每个复值符号块z的相位是由几个d的相位进行叠加而得,避免了因相同相位累加引起而产生较大峰均功率比的问题。5.3.4映射至物理资源复值符号块数要被乘以幅度比例因子并从z(0)依次映射至由为传输PUSCH分配的物理资源块。映射应从子帧的第一个时隙开始,并且要映射到分配的物理资源块,映射到具体的资源元素时应从以先增加k,再增加l的方式映射到不用于传

6、输参考信号的区域。下面继续讨论如何映射到具体的资源块,是否跳频与如何跳频显然对资源块的映射有直接的影响,下面会讨论两种类型的跳频。Table8.4-2:PDCCHDCIFormat0HoppingBitDefinitionSystemBWNumberofHoppingbitsInformationinhoppingbits6-4910,1Type2PUSCHHopping50-110200011011Type2PUSCHHopping表中的是子帧号。TYPE1.如果上行链路不可以跳频,或跳频已经包含在上行链路调度分配中,用于传输物理资源块集则根据的

7、顺序进行映射,此时从上行链路调度分配中获得,这在TS36.213中有描述,参数主要运用于分布式和集中式下的不同处理方式,在上行中只采用了集中映射的方式,对一个UE来说,其VRB分配可以从单个的VRB到系统带宽允许的最大VRB集合。在该种情况下,子帧i中第一个时隙的最低的PRB号为,其中子帧i的由第i-4子帧包含DCIformat0的PDCCH告知,子帧i的第二个时隙的最低的PRB号由给出。TYPE2.如果带有预先确定的跳频模式的上行跳频被允许,在时隙中将用来传输的物理资源块集由调度分配和预设模式根据如下的公式确定。对于一个UE,在一个时刻它只占用一

8、段连续的频带,但在下个时刻会在另一个频带传输,有两种跳频方式,即子帧间跳频和子帧内,子帧间跳频,其中子帧间跳频的周期是以H

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