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时间:2020-01-30
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1、.word可编辑.PUSCH跳频LTE中,PUSCH传输通过跳频可以提高分集。在上行资源分配类型中已经介绍过,上行资源分配类型1通过将2个RB集合分布在频域上不同的位置来实现频域分集,且不支持PUSCH跳频。而上行资源分配类型0分配的是频域上连续的VRB,需要通过跳频的方式将VRB映射到PRB,从而实现频率分集。PUSCH跳频(PUSCHfrequencyhopping)的触发条件为:只有当DCIformat0中的“Frequencyhoppingflag”字段设置为1,且使用上行资源分配类型0(“Resourceallocationtype”字段设置为0)时,U
2、E才会进行PUSCH跳频,否则UE不会进行PUSCH跳频。DCIformat4是不支持PUSCH跳频的。LTE中定义了2种PUSCH跳频类型:-类型1(Type1):基于ULgrant中明确的跳频信息进行跳频;-类型2(Type2):根据小区特定的跳频/镜像样式进行基于subband的跳频。首先,如何确定是使用类型1还是使用类型2的跳频呢?DCIformat0有一个资源分配字段(“Resourceblockassignmentandhoppingresourceallocation”字段),如果使能跳频的话,该字段最高1或2bit(MSB,用NUL_hop表示,称
3、之为hoppingbit)是用于指示跳频信息,具体选择1bit还是2bit与上行系统带宽相关,如下表所示。(见36.213的Table8.4-1).专业.专注..word可编辑.Table8.4-1:NumberofHoppingBitsNUL_hopvs.SystemBandwidthSystemBW#Hoppingbitsfor2ndslotRA(NUL_hop)6-49150-1102hoppingbit用于指示使用的PUSCH跳频类型是类型1还是类型2。如果使用的是类型1,hoppingbit还决定了,如下表所示。(见36.213的Table8.4-2)。
4、Table8.4-2:PDCCHDCIFormat0HoppingBitDefinitionSystemBWNumberofHoppingbitsInformationinhoppingbits6–4910,1Type2PUSCHHopping50–110200011011Type2PUSCHHopping从上图可以看出LTE中可用的上行系统带宽与hoppingbit取值以及PUSCH跳频类型的对应关系为:上行系统带宽(RB)hoppingbit取值跳频类型6、15、250Type11Type250、75、10000Type1.专业.专注..word可编辑.01T
5、ype110Type111Type2DCIformat0中的资源分配字段除去用于跳频信息的1或2bit后,剩余的比特数为。剩余的bit携带的是RIV值,用于计算和。(详见上行资源分配类型0的介绍)接着,我们来确定是跳频的范围?既然是PUSCH跳频,那跳频的范围只能限定在那些用于PUSCH的RB上,而不能跳频到那些用于PUCCH的RB上,否则会把PUCCH的数据给破坏了。在进行上行资源分配时,PUCCH通常位于上行频域的两端。这里有2种可能:偶数个RBpair分配给PUCCH,和奇数个RBpair分配给PUCCH。下图是这2种情况的举例:.专业.专注..word可编
6、辑.图1:上行频域分配举例如果只分配了奇数个RBpair给PUCCH,则会有额外的一个RBpair不能用于PUSCH跳频,如图中标记为灰色的部分。为了计算出那些用于PUSCH的RB,需要把PUCCH所占的RBpair(以及灰色的部分)给剔除掉。协议中使用表示PUCCH在频域上所占的RB数(或者说RBpair数),其值是通过pusch-hoppingOffset配置的。需要剔除掉的不能用于PUSCH传输的RB数的计算公式为:可用于PUSCH传输的RB数(称之为跳频带宽:hoppingbandwidth)按如下方式计算:从上面的公式也可以看出,跳频带宽并不能覆盖整个上
7、行系统带宽,这是因为上行频带的两端要预留一部分RB给PUCCH使用。进行PUSCH跳频的UE会从同一TB的最近一个DCIformat0的资源分配字段(“Resourceblockassignmentandhoppingresourceallocation”字段)中,确定用于一个子帧的第一个slot(S1.专业.专注..word可编辑.)的PUSCH资源分配(RA),该RA包含了该子帧的最小索引PRB(lowestindexPRB)信息。注:“最近一个DCIformat0”主要是针对上行非自适应重传而言的。新传或上行自适应重传都有一个对应的DCI,用于明确地指定如何
8、进行传输。
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