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* 发送端信号流程 LTE TDD 下行共享信道:PDSCH 信源数据(业务数据) 24位CRC校验码,生成多项式CRC24A CRC编码块分割,再加一次24位CRC校验码,生成多项式CRC24B,(若第一次CRC码块长度6144) 信道编码(Turbo编码,1/3码率,QPP(Quadrature Permutation Polynomial)交织器) 速率匹配(包括以Turbo块为单位的频域交织及根据HARQ的冗余版本对数据进行打孔或重复) 6. 比特级加扰 (扰码为寄存器长度=31的Golden序列,初始状态与小区的Cell_id,用户的nRNTI及时隙号有关) 7. 调制 (采用QPSK, 16QAM、64QAM) 8. 层映射及预编码处理 a. 层映射:即将1个或2个传输块TB的数据串并变换为M并行数据流,M为层数。M必须小于等于发送天线数。对于基于码书的Precoding中,M需小于等于接收天线数以保证左伪逆的存在。 b. 对各个层的数据,进行相应的预编码处理。在LTE中,所有的MIMO方式均可表示为一个预编码矩阵与原始信号的相乘,不同MIMO方式,其预编码矩阵不同。包括SFBC, Codebook precoding with CDD or without CDD。 9. 资源块的映射(包括数据的子载波映射,并对导频信号做相同的子载波映射,导频与数据满足时分的关系) 10. IFFT变换 11. 加入同步时隙,成帧 (加入Dw PTS, UpPTS) 发送端信号流程 LTE TDD 上行共享信道:PUSCH 发送端信号流程: 24位CRC校验码,生成多项式CRC24A CRC编码块分割,再加一次24位CRC校验码,生成多项式CRC24B,(若第一次CRC码块长度6144) 信道编码(Turbo编码,1/3码率,QPP(Quadrature Permutation Polynomial)交织器) 速率匹配(包括以Turbo块为单位的频域交织及根据HARQ的冗余版本对数据进行打孔或重复) 加入控制信息(包括控制信息的信道编码(1/3卷积码、线性分组码)。控制信息与数据满足时分的关系) 相关协议:36.212, Sec. 5.1~5.2 LTE TDD 上行共享信道:PUSCH 发送端信号流程: 6.比特级交织 (将上行控制信息按规定得位置映射到数据序列内后,进行行进列出交织,将一个传输块相邻载波映射到不同的OFDM符号内) 7. 比特级加扰 (扰码为寄存器长度=31的Golden序列,初始状态与小区的Cell_id,用户的nRNTI及时隙号有关) 8. 调制 (采用QPSK, 16QAM、64QAM) 9. DFT变换(上行单载波传输) 10. 资源块的映射(包括数据的子载波映射,并对导频信号做相同的子载波映射,导频与数据满足时分的关系) 11. IFFT变换 12. 加入同步时隙,成帧 (加入Dw PTS, UpPTS) 相关协议:36.211 没有扩频了! LTE里一个传输块对应一个subframe,CRC的24bitA和16bit与TD相同 加两次CRC可提高处理速度 DATA一般都用1/3turbo,QPP交织器,可更好地进行并行译码 LTE的HARQ最多重传3次 * 码书的选取对应最大吞吐量或最小误码率;码书的选择靠反馈信息 * * 2个WCDM/HSPA码率为1/2的8状态卷积码编码器及一个QPP交织器构成 Gbps /863 均采用16位的CRC * * * 没有扩频了! LTE里一个传输块对应一个subframe,CRC的24bitA和16bit与TD相同 加两次CRC可提高处理速度 DATA一般都用1/3turbo,QPP交织器,可更好地进行并行译码 LTE的HARQ最多重传3次 * 码书的选取对应最大吞吐量或最小误码率;码书的选择靠反馈信息 * * 2个WCDM/HSPA码率为1/2的8状态卷积码编码器及一个QPP交织器构成 Gbps /863 均采用16位的CRC * 数据加扰和控制信号加扰是不一样的。 上行PUSCH里面的控制信号没有信道编码,而是简单通过与绕码共同实现控制在QPSK调制?
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