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码字层映射预编码的概念总结.pdf

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码字层映射预编码的概念总结

码字 层映射 预编码的概念总结 1.TB 是什么概念,是怎么来的? 答:在 36.321 里面,multiplexingof MAC SDUs f rom one or diff erent logical channel onto one TB to be deliev ered to the physical lay er on transport channels 由此可见, TB 是由 n 个 MAC SDU 组合而成的 ,具体组合方式参考 36.321. 一个 TB 是 1ms (就是一个子帧或一个 TTI) 内含有的 编码前的比特数 ,由很多个 RB 组成。 TB 的大小应该取决于 scheduler 分配给用 户的资源数量、调制编码方式、天线映射,详见 36.213 v 8.7.0 的 7.1.7.2 。 2. 信道编码什么概念? 答:通过信道编码这一环节,对数码流进行相应的处理,使系统具有一定的纠错能力和抗干扰能力,可极大地避免码流传送中误码的 发生。提高数据传输效率,降低误码率是信道编码的任务。信道编码的本质是增加通信的可靠性。但信道编码会使有用的信息数据传输 减少,信道编码的过程是在源数据码流中加插一些码元,从而达到在接收端进行判错和纠错的目的,这就是我们常常说的开销。 3. 什么是码字? 答:一个 codeword 应该就是一个 TB 经信道编码等处理后得出来的概念。 由于在一个 TTI 里面最多只能传两个 TB 了,而天线可能为 3 ,4 ,用 lay er mapping 就解决了输入输出不匹配的问题了 ,然后 lay er mapping 是将 codeword 映射到天线的 port 上 .codeword 是码字,同一码字的编码调制方式是相同的, LTE 中最多有 2 个码字 : 因为目前 LTE 的系统是 4*2 ,基站 4 天线,用户设备 2 天线,那么秩就是 2 ,码字的数目和 rank 相关,所以 LTE 最多两个 codeword. lay er 数是由信道 rank 数确定的, 4 ×4 信道秩最大为 4 ,2 ×2 信道秩最大为 2 。 但是层数还是 4 层,所以要做 lay er mapping 吧。另外,之所以用 2 个码字,是考虑是可以节约一些反馈信息量, 4 ×4系统也用 2 个 码字的。 如果是满秩(发射端 4 ,接收端 4 )的 4 ×4系统,那么两个码字在向层的映射中将被串并转换成 4 个数据流,然后再乘以 4 ×4 的预编码矩阵,得到天线上的数据(不考虑 CDD )((过程是:源数据 -信道编码乘以信道矩阵 -层映射 - 预编码 -到天线)); 如果 是秩为 3 的的 4 ×4 系统,那么两个码字在向层的映射中将被串并转换成 3 个数据流,然后再乘以 3×4 的预编码矩阵,得到天线上的数据 (不考虑 CDD );如果是满秩的 4 ×2 系统,那么两个码字在向层的映射中直通,然后再乘以 2 ×4 的预编码矩阵,得到天线上的数据(不 考虑 CDD )。 结论:codeword 是一个 TB 编码并做速率匹配后的结果 ,和后面的 秩、层、天线口都没有关系。 codeword 之所以最大值为 2,是因为一 个 TTI 最多有 2 个 TB 块。而 layer mapping 之后,codeword 数据映 射到多个层,实现 MIMO 功能。 举例:下行, 4 发 2 收, V-blast 的配置: 1 个 codeword 经过 lay er mapping (就是个串并转换 )变成 2 个 lay er ,再经过 precoding (或

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