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文檔簡介
1、LTELTE物理層關(guān)鍵技術(shù)物理層關(guān)鍵技術(shù)及物理層傳輸方案及物理層傳輸方案系統(tǒng)架構(gòu)研發(fā)部 標(biāo)準(zhǔn)部池連剛2目錄目錄v LTE的歷史背景v LTE的主要技術(shù)指標(biāo)v LTE物理層的關(guān)鍵技術(shù)v LTE物理層的傳輸方案v 總結(jié)3目錄目錄v LTE的歷史背景v LTE的主要技術(shù)指標(biāo)v LTE物理層的關(guān)鍵技術(shù)v LTE物理層的傳輸方案v 總結(jié)4LTELTE的產(chǎn)生背景的產(chǎn)生背景v GSM的巨大成功“得隴望蜀”。人們希望享受到更加方便快捷的移動(dòng)通信服務(wù)。v 3G 的無線性能得到了較大的提高,但在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的制肘、應(yīng)對市場挑戰(zhàn)(WiMax)和滿足用戶需求等領(lǐng)域,還是有很多局限。 v 用戶的需求、市場的挑戰(zhàn)和IPR的制
2、肘共同推動(dòng)了3GPP在4G出現(xiàn)之前加速制定新的空中接口和無線接入網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。 LTE (3.9G)應(yīng)運(yùn)而生。5 3GPP LTE是一個(gè)高數(shù)據(jù)速率、低時(shí)延和基于全分組的移動(dòng)通信系統(tǒng),具體目標(biāo)包括:v 頻譜帶寬可配置v 提高小區(qū)邊緣傳輸速率v 高的頻譜利用率v 低傳輸遲延v 支持多媒體廣播及多播業(yè)務(wù)v 全分組的包交換v 與現(xiàn)有移動(dòng)通信系統(tǒng)共存 LTELTE的演進(jìn)目標(biāo)的演進(jìn)目標(biāo)6目前世界主要運(yùn)營商目前世界主要運(yùn)營商Vodafone、NTT、AT&T、Verizon都已經(jīng)決定采用都已經(jīng)決定采用LTE技術(shù);技術(shù);WiMAX正逐步擴(kuò)大影響;正逐步擴(kuò)大影響;CDMA2000/UME的陣營進(jìn)一步縮小。的陣
3、營進(jìn)一步縮小。商用商用LTELTE標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展 測試測試Work ItemStudy ItemLTE2008年年2月中國月中國移動(dòng)宣布測試移動(dòng)宣布測試LTE3GPP LTE項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng)3GPP LTE第一版本完第一版本完成成2007年年10月月WiMAX加入加入3G2007年年12月月3GPP LTE TDD兩種模式合并兩種模式合并2006年年NGMN組組織成立織成立WiMAX論論壇成立壇成立200320042005200620092010 2007 2008201120147目錄目錄v LTE的歷史背景v LTE的主要技術(shù)指標(biāo)v LTE物理層的關(guān)鍵技術(shù)v LTE的物理層傳輸方案v
4、總結(jié)8需需 求求指指 標(biāo)標(biāo)條條 件件下行峰值速率100Mb/s,頻譜利用率5bps/Hz20MHz上行峰值速率50Mb/s, 頻譜利用率2.5bps/Hz20MHz用戶面延遲(單向)小于5ms空載狀態(tài)(單用戶數(shù)據(jù)流),小IP包的用戶面延遲控制面延遲小于100ms從駐留狀態(tài)到激活狀態(tài)的轉(zhuǎn)換時(shí)間小于50ms從睡眠狀態(tài)到激活狀態(tài)的遷移時(shí)間控制面容量至少支持200個(gè)激活用戶5Mhz帶寬小區(qū)用戶吞吐量下行鏈路平均用戶吞吐量/Mhz是R6 HSDPA的34倍上行鏈路平均用戶吞吐量/Mhz是R6 HSUPA的23倍頻譜利用率下行鏈路頻譜效率是R6 HSDPA的34倍加載網(wǎng)絡(luò)下行鏈路頻譜效率是R6 HSUPA
5、的23倍加載網(wǎng)絡(luò)需求及技術(shù)指標(biāo)需求及技術(shù)指標(biāo)9需需 求求指指 標(biāo)標(biāo)移動(dòng)性低移動(dòng)速率015Km/h性能優(yōu)化支持更高移動(dòng)速度15120Km/h的高性能跨蜂窩網(wǎng)絡(luò)的移動(dòng)性支持120350Km/h覆蓋和容量在5km小區(qū)內(nèi),滿足上述吞吐量,頻譜利用率和移動(dòng)性目標(biāo)在30km小區(qū)內(nèi),輕微降低支持最大小區(qū)范圍100Km在維持目前的站點(diǎn)配置不變情況下,增加小區(qū)邊緣速率,改善小區(qū)邊緣用戶性能,提高小區(qū)容量。進(jìn)一步增加的MBMS功能降低終端復(fù)雜性,MBMS采用與unicast相同的調(diào)制,編碼,多用戶接入方法及UE帶寬同時(shí)提供專用語音和MBMS業(yè)務(wù);在單獨(dú)下行載波部署移動(dòng)電視。10需需 求求指指 標(biāo)標(biāo)與3GPP RA
6、T的共存和互操作與相鄰信道的GERAN/UTRAN,在相同地理區(qū)域共存和共站址具備UTRAN/GERAN功能的E-UTRAN多模終端支持3GPP UTRAN和3GPP GERAN的測量和雙向切換。支持與現(xiàn)有3GPP和非3GPP系統(tǒng)(WIMAX, CDMA2000,WLAN)的互操作。E-UTRAN與UTRAN之間的實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)切換業(yè)務(wù)中斷時(shí)間小于300ms網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和變遷LTE采用基于分組域的扁平all-IP的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),取消CS(電路交換)域,CS域的業(yè)務(wù)在PS(包交換)域?qū)崿F(xiàn)。支持增強(qiáng)的IMS(IP多媒體子系統(tǒng))11目錄目錄v LTE的歷史背景v LTE的主要技術(shù)指標(biāo)v LTE物理層的關(guān)鍵技術(shù) 移
7、動(dòng)傳播環(huán)境v LTE的物理層傳輸方案v總結(jié)12無線通信核心問題無線通信核心問題v無線通信成為富有挑戰(zhàn)性又能引起研究人員興趣的課題。v衰落現(xiàn)象:大尺度衰落、小尺度衰落v干擾:上行鏈路干擾、下行鏈路干擾、小區(qū)間干擾v核心問題:在無線環(huán)境惡劣、頻譜資源有限的條件下,如何設(shè)計(jì)通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)多用戶、高速度、高質(zhì)量的數(shù)據(jù)傳輸。13電磁波的傳播特性電磁波的傳播特性v反射:電磁波在不同性質(zhì)介質(zhì)的交界處,會(huì)有一部分發(fā)生反射。v繞射:接收機(jī)和發(fā)射機(jī)之間的無線路徑被尖利的邊緣阻擋時(shí)會(huì)發(fā)生繞射。v散射:電磁波照射到粗糙的物體表面會(huì)發(fā)生散射。反射繞射散射14無線信道的衰落無線信道的衰落15大尺度衰落大尺度衰落v當(dāng)移動(dòng)臺(tái)運(yùn)
8、動(dòng)的距離與小區(qū)尺寸相當(dāng)時(shí),會(huì)出現(xiàn)通常與頻率無關(guān)的大尺度衰落。v由隨距離而變化的信號(hào)路徑損耗和由建筑物、山脈等大型障礙物的陰影造成的。v大尺度衰落通常與基站規(guī)劃之類的問題關(guān)系密切。16小尺度衰落小尺度衰落v小尺度衰落頻率選擇性衰落時(shí)間選擇性衰落空間選擇性衰落17多徑傳播多徑傳播v 用功率時(shí)延譜(PDP)表征無線信道的多徑特性。Direct Wave01021/2cdWT18多普勒頻移(時(shí)變性)多普勒頻移(時(shí)變性)mcvffc靜止靜止運(yùn)動(dòng)運(yùn)動(dòng)14cmTf多普勒頻移多普勒頻移相干時(shí)間相干時(shí)間v 多普勒功率譜表征無線信道的時(shí)變特征19空間選擇性(空間選擇性(MIMO)遠(yuǎn)端散射體本地散射體本地散射體 不
9、可分離徑TX可分離徑v 極化方向,角度擴(kuò)展(功率角度譜),到達(dá)或離開角,相干距離 表征空間相關(guān)性。20目錄目錄v LTE的歷史背景v LTE的主要技術(shù)指標(biāo)v LTE物理層的關(guān)鍵技術(shù) OFDM, MIMO技術(shù)v LTE物理層的傳輸方案v LTE的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)v 總結(jié)21LTELTE系統(tǒng)物理層關(guān)鍵技術(shù)系統(tǒng)物理層關(guān)鍵技術(shù)v 多址接入方案 下行 OFDMA 上行 SC-FDMAv 下行 MIMO技術(shù) 小區(qū)搜索技術(shù) & 同步技術(shù)v 上行 隨機(jī)接入 & 上行同步控制v 鏈路自適應(yīng)技術(shù)v HARQ技術(shù)v 功率控制22多載波技術(shù)多載波技術(shù) OFDM OFDMv 高傳輸速率要求大帶寬,面臨無線信道的
10、頻率選擇性問題。v 傳統(tǒng)解決方案:GSM中的時(shí)域均衡技術(shù),CDMA系統(tǒng)中的RAKE接收。隨著帶寬增大以上方案的復(fù)雜度將變得難以接受。v OFDM將高速的符號(hào)流分解為多路并行的低速符號(hào)流,在多個(gè)子載波上并行傳輸。支持大帶寬,帶寬配置靈活,實(shí)現(xiàn)簡單,頻域均衡算法簡單。23多天線技術(shù)多天線技術(shù)-MIMO-MIMOv MIMO: 在發(fā)送和接收端同時(shí)使用多天線。v MIMO系統(tǒng)可利用豐富的散射徑,在不增加系統(tǒng)帶寬的前提下,大幅度改善系統(tǒng)性能(提高速率或可靠性)。v MIMO系統(tǒng)信道容量的增長與天線數(shù)目大致成線性關(guān)系。24MIMO+OFDMMIMO+OFDMv MIMO技術(shù)能提高傳輸?shù)目煽啃曰蛱岣呦到y(tǒng)容量
11、。v OFDM技術(shù)較容易支持大帶寬,實(shí)現(xiàn)簡單,頻譜利用率高,均衡簡單。v MIMO-OFDM技術(shù),可用資源豐富:空域,頻域,時(shí)域,功率。實(shí)現(xiàn)相對簡單 (可對每個(gè)載波分別頻域均衡,簡化了頻率選擇性MIMO的均衡算法)25OFDMOFDM信號(hào)的生成信號(hào)的生成 OFDM符號(hào)通帶信號(hào)可以表示為OFDM信號(hào)的基帶形式為 可用IFFT實(shí)現(xiàn)基帶的OFDM多載波調(diào)制?,F(xiàn)階段的IC技術(shù)可輕松的應(yīng)對此復(fù)雜度,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)簡單。12220.5( )Reexp2NNciNiis tdjftT1222( )exp2NNiNiix tdjtT26 OFDMOFDM信號(hào)的時(shí)域特點(diǎn)信號(hào)的時(shí)域特點(diǎn)v 子載波數(shù)目 時(shí),承載的數(shù)據(jù)為
12、,四個(gè)載波獨(dú)立的波形和迭加后的信號(hào) 4N (1,1,1,1)d00.10.20.30.40.50.60.70.80.91-4-3-2-10123427OFDMOFDM信號(hào)的頻譜結(jié)構(gòu)信號(hào)的頻譜結(jié)構(gòu)28OFDMOFDM的關(guān)鍵問題的關(guān)鍵問題v 峰均比(PAPR) 原因:OFDM信號(hào)在時(shí)域是多個(gè)子載波信號(hào)的疊加LTE上行采用 SC-FDMA傳輸方案v 符號(hào)間干擾(ISI) 原因1:無線信道多徑(通過CP解決) 原因2:符號(hào)同步偏差 (通過幀定時(shí)同步解決)v 子載波間干擾(ICI) 原因1:無線信道的時(shí)變性設(shè)計(jì)合理的子載波間隔 ,多普勒分集技術(shù) 原因2:設(shè)備的頻率偏差:載波頻率偏差 & 采樣頻率
13、偏差載波同步,采樣同步(晶振同源時(shí),聯(lián)合同步)29 OFDM OFDM中中GP GP v GP(空等的方式)用于OFDM系統(tǒng)的效果 消除了OFDM的符號(hào)間干擾 導(dǎo)致了每OFDM符號(hào)內(nèi)部的子載波間干擾!保護(hù)時(shí)間FFT積分時(shí)間子載波1延遲的子載波2OFDM符號(hào)周期子載波2對子載波1的干擾部分30CP CP 的產(chǎn)生的產(chǎn)生OFDM符號(hào)的循環(huán)前綴結(jié)構(gòu) 保護(hù)時(shí)間FFT積分時(shí)間子載波1OFDM符號(hào)周期子載波2子載波331 CP CP對抗信道多徑影響對抗信道多徑影響保護(hù)時(shí)間FFT積分時(shí)間OFDM符號(hào)周期相位跳變第一條到達(dá)徑信號(hào)第二條到達(dá)徑信號(hào)多徑時(shí)延CP的引入解決了GP的缺陷兩徑信道中OFDM符號(hào)的傳輸32O
14、FDMOFDM中的同步技術(shù)中的同步技術(shù) v幀同步(OFDM符號(hào)同步,影響ISI) OFDM符號(hào)同步 固定采樣定時(shí)偏差可歸入符號(hào)同步偏差的影響OFDM系統(tǒng)對符號(hào)定時(shí)偏差不敏感。系統(tǒng)對符號(hào)定時(shí)偏差不敏感。v頻率同步 (影響ICI) LTE規(guī)定 eNB:0.05ppm, UE:0.1ppm 載波頻率同步 固定的載波相位偏差對性能無絲毫影響 采樣頻率同步 OFDM系統(tǒng)對頻率偏差非常敏感!系統(tǒng)對頻率偏差非常敏感!33符號(hào)同步偏差的影響符號(hào)同步偏差的影響34幀定時(shí)同步方案幀定時(shí)同步方案v初始同步,小區(qū)搜索利用第一同步信號(hào),互相關(guān)找峰值位置即主徑的到達(dá)位置。v利用導(dǎo)頻進(jìn)行信道估計(jì),根據(jù)信道沖擊影響在CP內(nèi)的
15、PDP分布,進(jìn)行定時(shí)跟蹤。v上行同步控制:根據(jù)信道沖擊影響在CP內(nèi)的PDP分布,估計(jì)出發(fā)送時(shí)刻的定時(shí)提前量。35載波頻率偏差的影響載波頻率偏差的影響v 整數(shù)倍頻偏(相對于子載波間隔):無ICI,但檢測出的符號(hào)“張冠李戴”導(dǎo)致嚴(yán)重的誤碼率。根據(jù)LTE對晶振穩(wěn)定度的規(guī)定,此情況不會(huì)發(fā)生。v 小數(shù)倍頻偏:本子載波的信號(hào)能量減小,同時(shí)引入了相鄰子載波的干擾。( )A fnf1nf1nff(a)( )A fnfff(b)36采樣頻率偏差的影響采樣頻率偏差的影響導(dǎo)致ICI,且隨時(shí)間的累積時(shí)間會(huì)多出或漏掉樣值37頻率同步方案頻率同步方案v小區(qū)搜索完成粗頻偏補(bǔ)償v根據(jù)接收的導(dǎo)頻信息估計(jì)頻偏,利用鎖相環(huán)進(jìn)行閉環(huán)
16、跟蹤并補(bǔ)償38MIMOMIMO技術(shù)概述技術(shù)概述v空間分集(提高可靠性) 空時(shí)塊碼(STBC) 空頻塊碼(SFBC) 空時(shí)格碼(STTC) 基于MIMO-OFDM的循環(huán)延遲分集(CDD)v空間復(fù)用(提高速率) V-BLAST39目錄目錄v LTE的歷史背景v LTE的主要技術(shù)指標(biāo)v LTE物理層的關(guān)鍵技術(shù)v LTE的物理層傳輸方案v總結(jié)40LTE LTE 物理層接口物理層接口Radio Resource Control (RRC)Medium Access Control(MAC)Transport channelsPhysical layerControl / MeasurementsLaye
17、r 3Logical channelsLayer 2Layer 141LTE LTE 物理層協(xié)議架構(gòu)物理層協(xié)議架構(gòu) 42目錄目錄v LTE的歷史背景v LTE的主要技術(shù)指標(biāo)v LTE物理層的關(guān)鍵技術(shù)v LTE的物理層傳輸方案 物理信道和調(diào)制v 總結(jié)43幀結(jié)構(gòu)幀結(jié)構(gòu) 44特殊子幀配置特殊子幀配置 45上、下行子幀配置上、下行子幀配置 46資源塊定義資源塊定義資源塊資源塊47下行的時(shí)隙參數(shù)下行的時(shí)隙參數(shù)48物理信道分類物理信道分類v上行 物理層上行共享信道(PUSCH) 物理層上行控制信道(PUCCH) 物理層隨機(jī)接入信道(PRACH)v下行 物理層下行共享信道(PDSCH) 物理層廣播信道(PB
18、CH) 物理層多播信道(PMCH) 物理層控制格式指示信道(PCFICH) 物理層下行控制信道(PHICH) 物理層HARQ指示信道(PDCCH)49下行物理信道簡介下行物理信道簡介v PBCH廣播系統(tǒng)信息,TTI=4 無線幀,子幀0,時(shí)隙1的前4個(gè)OFDM符號(hào),近鄰載頻兩邊的72子載波。單發(fā)或者發(fā)送分集,用發(fā)送天線配置模式對CRC加擾。v PCFICH指示PDCCH的OFDM符號(hào)數(shù),每個(gè)下行子幀的第1OFDM符號(hào),頻域REG位置根據(jù)系統(tǒng)帶寬和小區(qū)ID獲得v PHICH反饋PUSCH的ACK/NAK,該信道分組,組內(nèi)用8個(gè)正交序列實(shí)現(xiàn)CDM,時(shí)序FDD間隔4個(gè)子幀,TDD根據(jù)上下行子幀配置查表
19、,頻域方向組位置和組內(nèi)編號(hào)與各PUSCH 的頻域位置,DMRS(用于UL RS的循環(huán)移位)有對應(yīng)關(guān)系。v PDCCH調(diào)度PDSCH,PUSCH,上行功率控制。v PMCH多播信道50PUSCHPUSCH導(dǎo)頻圖案導(dǎo)頻圖案51下行導(dǎo)頻圖案下行導(dǎo)頻圖案不同的天線在不同的時(shí)頻資源不同的天線在不同的時(shí)頻資源放置導(dǎo)頻符號(hào)放置導(dǎo)頻符號(hào)52PUSCHPUSCH發(fā)送流程發(fā)送流程2mod)()()(icibibQPSK16QAM64QAMDFTIFFT)(hopif53SC-FDMASC-FDMA信號(hào)的信號(hào)的PAPRPAPR16QAM,占用512子載波的中間300個(gè)子載波345678910111210-410-3
20、10-210-1100PAPR (dB)CCDF OFDMDFTS-OFDM54PUSCHPUSCH的跳頻的跳頻 sbsbsbsbPRBsVRBhopRBRBVRBRBmRBsbssPRBsPRBsPRBsR()12mod( ) mod2intersubframe hoppingintra and intersubframe hopping() 1()()sbnnnfiNNnNfiNNninnnNnnnnNPUCCHBVRBVRBPUCCHVRBRB2 1 12 1sbsbsbNnNnnNNsbULPUCCHPUCCHRBRBRBRBsbmod2NNNNN55 2mod) 1) 1mod(2)
21、() 1(2mod) 1) 1(10)(910110) 110(hopsbsbsbiikikhopsbsbhopsbNNNkcifNNifNifmmod 21( )(10)1sbsbiNfic iN ( 1)=0hopfcellinitIDcN56PUCCHPUCCH發(fā)送流程發(fā)送流程57PRACHPRACH發(fā)送流程發(fā)送流程 58下行物理信道發(fā)送流程下行物理信道發(fā)送流程與加擾序列異或QPSK16QAM64QAMIFFT分集(SFBC)(0)(0)(1)(1)( )( )( )( )( )PyixiW iyixi)()()()()()() 1()0() 1()0(ixixUiDiWiyiyP)(I
22、m)(Im)(Re)(Re00101001000121) 12() 12()2()2() 1 ()0() 1 ()0() 1 ()0() 1 ()0(ixixixixjjjjiyiyiyiy復(fù)用(SM)Closed-loop no CDDOpen-loopLarge delayCDD59目錄目錄v LTE的歷史背景v LTE的主要技術(shù)指標(biāo)v LTE物理層的關(guān)鍵技術(shù)v LTE的物理層傳輸方案 復(fù)用和信道編碼v 總結(jié)60傳輸信道到物理信道的映射傳輸信道到物理信道的映射61信道編碼信道編碼TrCH編碼方案碼速率UL-SCHTurbo Coding1/3DL-SCHPCHMCHBCHTailing b
23、iting CC1/3控制信息編碼方案碼速率DCITailing biting CC1/3CFIBlock code1/16HIRepetition1/3UCIBlock code可變Tailing biting CC1/3刪尾刪尾 卷積編碼器卷積編碼器Turbo編碼器編碼器( )212, 0,1,.,(1)( )()modiicciKififiK 62卷積碼的速率匹配卷積碼的速率匹配63Turbo的速率匹配的速率匹配 64上行傳輸信道處理上行傳輸信道處理UL-SCHUCI65下行傳輸信道處理下行傳輸信道處理BCH DCIDL-SCH PCH MCH66目錄目錄v LTE的歷史背景v LTE的
24、主要技術(shù)指標(biāo)v LTE的關(guān)鍵技術(shù)v LTE的物理層傳輸方案 物理層過程v 總結(jié)67小區(qū)搜索過程小區(qū)搜索過程68隨機(jī)接入過程隨機(jī)接入過程(2) 非競爭模式(1) 競爭模式目的: (1) 接入網(wǎng)絡(luò) (2) 獲取上行同步 69PRACH的物理層檢測的物理層檢測 70PRACH PRACH 檢測檢測v 為了在頻域?qū)崿F(xiàn)PRACH檢測,須所有多徑分量在CP內(nèi)到達(dá),并且檢測能量都帶落在Ncs決定的觀察窗內(nèi)。v 格式03的子載波間隔1.25k,是業(yè)務(wù)的1/12。高速時(shí)的多普勒頻移很容易造成子載波間干擾。為此對高速情況下,的基本序列和循環(huán)移位的位數(shù)進(jìn)行了限制。分為兩類非限制集合和限制集合。71PDSCH PDS
25、CH 的過程的過程v 發(fā)送模式Single-antenna port; port 0Transmit diversityOpen-loop spatial multiplexingClosed-loop spatial multiplexingMulti-user MIMOClosed-loop Rank=1 precodingSingle-antenna port; port 572資源分配資源分配v Type 0 (PDSCH) RBG(P個(gè)連續(xù)RB)為基本單位,bitmap指定,每bit表示一個(gè)RBG選擇與否,所用的比特?cái)?shù)為 ceil(N_RB/P)v Type 1 (PDSCH) 以R
26、BG為單位,把整個(gè)帶寬分割為P個(gè)RBG subset,指示用的比特?cái)?shù)與type 0相同。首先指示用哪一個(gè)RBG subset,(余下的比特?cái)?shù)-1)組成bitmap指示內(nèi)部的RB,1bit指示從左或從右移掉多余的無法指示的RBv Type 2 compact方式(PDSCH: LVRB,DVRB; PUSCH: 跳頻與否)73Type0和和Type1資源指示資源指示 Type0:17 bits bitmapSubset 018 RBSubset 117 RBSubset 215 RBLeft shift:14 bits bitmapleftRight shif1:14 bits bitmapri
27、ghtSubset definitionAllocation clarifiedType0:17 bits bitmapSubset 018 RBSubset 117 RBSubset 215 RBLeft shift:14 bits bitmapleftRight shif1:14 bits bitmaprightSubset definitionAllocation clarified74PUSCH上報(bào)CQI/PMI/RI75vMode 1-2 對每個(gè)子帶都反饋1個(gè)PMI 在第一步基礎(chǔ)上,每個(gè)碼字反饋1個(gè)寬帶CQI76vMode 2-0 選出M個(gè)子帶 對選出的M個(gè)子帶反饋1個(gè)CQI(反映所
28、有層的信道質(zhì)量) 反饋1個(gè)寬帶CQI 反饋M個(gè)子帶的位置77vMode 2-2 選出M個(gè)子帶 對選出的M個(gè)子帶,反饋1個(gè)PMI和每個(gè)碼字的CQI 反饋寬帶PMI,每個(gè)碼字CQI 反饋M個(gè)子帶的位置78vMode 3-0 每個(gè)子帶反饋1個(gè)CQI 反饋1個(gè)寬帶CQI 注:僅針對第一個(gè)碼字79vMode 3-1 反饋寬帶PMI 反饋每個(gè)碼字的每個(gè)子帶CQI 反饋每個(gè)碼字的寬帶CQI80PUCCH反饋CQI/PMI/RIvPUCCH上報(bào)類型: 類型1:支持UE選取子帶的CQI反饋 類型2:支持寬帶CQI和PMI反饋 類型3:支持RI反饋 類型4:支持寬帶CQI81PUCCH PUCCH 上報(bào)上報(bào)vRIvCQI 寬帶CQI 或 寬帶CQI+寬帶PMI 每個(gè)BP(連續(xù)的幾個(gè)子帶構(gòu)成)
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