移动通信控制信道编码.docx

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1、上行多址技术的选择SC-FDMAvs.OFDM优势:终端能力有限,发射功率受限;SC-FDMA采用单载波技术,峰均比(PAPR)低,有效提高RF功率放大器的效率,降低终端成本和耗电量;上行采用单载波频分多址(SC-FDMA),为数据和控制信令的传输提供了分离的物理信道,后者主要支持下行数据传输。控制信息的编码:要进行编码单元的控制信息有:支持链路自适应的信道质量指示(CQI),预编码矩阵指示(PMI)。当控制信息在PUSCH中传输时,混合自动请求重传,HARQ-ACK,秩指示(RI),CQI的编码分别独立进行。对于时分双工TDD有两种ACK/NACK反馈模式,通过高

2、层可以配置。当UE传输HARQ-ACK比特和RI比特时应该确定HARQ-ACK或RI编码的符号数Q'1.1.1.1 UCIHARQ-ACK的信道编码HARQ-ACK来自于高层。HARQ-ACK包含1比特信息,即;或者2比特信息,即。其中,对应于码字0的HARQ-ACK比特,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]。1.1.1.2 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]。1.1.1.3 UCI信道质量信息的信道编码输入

3、信道编码模块的信道质量比特表示为,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iMi,0Mi,1Mi,2Mi,3Mi,4Mi,5Mi,6Mi,7Mi,8Mi,9Mi,10Mi,11Mi,12011000000001101111000000111021001001011111310

4、11000010111411110001001115110010111011161010101011111710011001101118110110010111191011101001111101010011101111111110011010111121001010111111131101010101111141000110100101151100111101101161110111001011171001110010011181101111100000191000011000000编码之后,这些比特表示为,其中,,i=0,1,2,…,B-1。5.2.3.3.1宽

5、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)字段位宽宽带CQI4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

6、和配置了PMI/RI的传输模式8)字段位宽2天线端口4天线端口Rank=1Rank=2Rank=1Rank>1宽带CQI4444空间差分CQI0303预编码矩阵指示2144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)字段位宽2天线端口4天线端口最多2层最多4层秩指示(RI)112根据表31,表29中的信道质量比特形成比特序列,其中对应于每个表中的第一个字段的第一个比特,对应每个表的第一

7、个字段的第二个比特,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反馈信息根据表15进行映射,其中被代替。2比特RI反馈信息根据表16进行映射,其中,被.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

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