LTE大神金辉上行跳频.docVIP

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LTE大神金辉上行跳频

PUSCH跳频(PUSCH frequency hopping) 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(PUSCH frequency hopping)的触发条件为:只有当DCI format 0中的“Frequency hopping flag”字段设置为1,且使用上行资源分配类型0(“Resource allocation type”字段设置为0)Resource block assignment and hopping resource allocation”字段),如果使能跳频的话,该字段最高1或2 bit(MSB,用NUL_hop表示,称之为hopping bit)是用于指示跳频信息,具体选择1 bit 还是2 bit与上行系统带宽相关,如下表所示。(见36.213的Table 8.4-1) Table 8.4-1: Number of Hopping Bits NUL_hop vs. System Bandwidth System BW #Hopping bits for 2nd slot RA (NUL_hop) 6-49 1 50-110 2 hopping bit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,hopping bit还决定了,如下表所示。(见36.213的Table 8.4-2)。 Table 8.4-2: PDCCH DCI Format 0 Hopping Bit Definition System BW Number of Hopping bits Information in hopping bits 6 – 49 1 0 , 1 Type 2 PUSCH Hopping 50 – 110 2 00 01 10 11 Type 2 PUSCH Hopping 从上图可以看出LTE中可用的上行系统带宽与hopping bit取值以及PUSCH跳频类型的对应关系为: 上行系统带宽(RB) hopping bit取值 跳频类型 6、15、25 0 Type 1 1 Type 2 50、75、100 00 Type 1 01 Type 1 10 Type 1 11 Type 2 。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RB pair分配给PUCCH,和奇数个RB pair分配给PUCCH。下图是这2种情况的举例: 图1:上行频域分配举例 如果只分配了奇数个RB pair给PUCCH,则会有额外的一个RB pair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RB pair(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RB pair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:hopping bandwidth)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DCI format 0的资源分配字段(“Resource block assignment and hopping resource allocation”字段)中,确定用于一个子帧的第一个slot(S1)的PUSCH资源分配(RA),该RA包含了该子帧的最小索引PRB(lowest index PRB)信息。 注: “最近一个DCI format 0”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

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