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LTE中HARQ、RI、CQI介绍说明文档.docVIP

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LTE中ACK,RI,CQI相关技术介绍

进入信道编码单元的控制信息包含信道质量信息(CQI或PMI)、HARQ-ACK或秩指示(RankIndication)。传输的不同编码符号数决定了控制信息的不同的码率。当控制信息在PUSCH上传输时,HARQ-ACK、秩指示和信道质量指示的信道编码是独立于PUSCH进行的。

ACK/NACK

对于TDD,高层配置支持两种ACK/NACK反馈模式:

-ACK/NACK绑定(ACK/NACKbundling),和

-ACK/NACK复用(ACK/NACKmultiplexing)

对于TDDACK/NACK绑定模式,HARQ-ACK由1或2个信息比特构成。对TDDACK/NAK复用模式,HARQ-ACK由2或4个信息比特构成。

当终端发送HARQ-ACK比特时,相应的编码符号数Q’由终端根据下式决定:

其中:为ACK/NACK比特数;

为当前子幀发送的PUSCH对应的传输块所占用的带宽,以子载波数目来表示;

表示每个子幀中,上述传输块所承载的初始PUSCH传输所占用的SC-FDMA符号的数目,其表达式为。可以分情况得出。

,C,可以从该传输块的初始PDCCH中得到。

,可确定。

对于HARQ-ACK信息,。

对于HARQ-ACK信息

每个正确接收的确认(ACK)编码为一个二进制比特‘1’,每个错误接受的确认(NAK)编码为一个二进制比特‘0’。

如果HARQ-ACK由一个信息比特来构成,即,那么它按照表10首先进行编码。

如果HARQ-ACK由两个信息比特来构成,即,其中对应码字0,对应码字1,则它按照表11首先进行编码,其中。

表101比特HARQ-ACK的编码

Qm

编码的HARQ-ACK

2

4

6

表112比特HARQ-ACK的编码

Qm

编码的HARQ-ACK

2

4

6

表10和11中的“x”和“y”为参考文献[1]中定义的占位符,用来对HARQ-ACK比特进行加扰,以使承载HARQ-ACK信息的调制符号的欧式距离达到最大。

对于FDD或者对包含一个或两个信息比特的TDDHARQ-ACK复用模式的情况,比特序列由多个已编码的HARQ-ACK块级联而成,其中指对所有已编码的HARQ-ACK块进行级联之后的编码比特数目。对最后一个已编码的HARQ-ACK块的级联有可能只是部分比特的级联,以此保证比特序列长度等于。

对于TDDACK/NACK绑定模式,比特序列由多个已编码的HARQ-ACK块级联而成,其中指对所有已编码的HARQ-ACK块进行级联之后的输出比特数目。对最后一个已编码的HARQ-ACK模块的级联有可能只是部分比特的级联,以此保证比特序列长度等于。加扰序列选自表12,序号为,其中的选取见参考文献[2]中第7.3小节描述。如果HARQ-ACK由一个比特信息构成,则通过设置来生成比特序列;如果HARQ-ACK是由2个比特信息构成,则,并对根据下述步骤对进行加扰。

设i,k为0

while

if //占位符的重复

else

if //一个占位符比特

else //编码比特

endif

endwhile

表12TDDACK/NACK绑定模式的加扰序列的选择

0

[1111]

1

[1010]

2

[1100]

3

[1001]

对于HARQ-ACK由超过两个信息比特构成的情况,即在中,比特序列由下式获得

其中i=0,1,2,…,QACK-1,基础序列Mi,n见表25中定义。

对HARQ-ACK信息进行信道编码之后的输出向量序列表示为,其中,该向量序列的获得方法如下:

设i,k为0

while

endwhile

秩指示RI

PUSCH传输的秩指示反馈的相应带宽由下表给出:

表18宽带CQI反馈的RI反馈的信息字段(传输模式4)

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)

1

1

2

表21高层配置的子带CQI报告的RI反馈字段(传输模式3和传输模式4)

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)

1

1

2

表24UE选择的子带CQI报告的RI反馈字段(传输模式3和传输模式4)

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)

1

1

2

表31用于宽带报告的RI反馈的UCI字段(传输模式3和4)

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)

1

1

2

用于终端选择子带报告的RI反馈的UCI字段(传输模式3和4)

字段

位宽

2天线端口

4天线端口

最多2层

最多4

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