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1、5G和4G无线网络中的数据块,码字(率)和层#TBS#码字#码率#层4G和5G无线通信网络中数据或信令承载(Payk)ad)在发给物理层(PHY)之前,要先经过PDCP,R1C和MAC层的处理。从物理层的角度来看,它只是从MAC层接收数据MACPDU(Protoco1DataUnit)o数据处理过程中的数据块(TB),码字(CodeWord)和层(1ayer)分别定义如下:Pay1odPv3d二二二由髭原二忠克与IOmsRadioFrame图1无线帧与数据块及承载一、数据块(TB)在无线网络中MAC层发往物理层(PHY)的数据如图1所示,以传输块(TB-TransportBIOCk)形式组织。
2、根据TS36.321定义“mu1tip1exingofMACSDUsfromoneordifferent1ogica1channe1ontooneTBtobede1ieveredtothephysica11ayerontransportChanneIs”,也就是TB是由个MACSDU组合而成。TB-CRCTransportb1ockCodb1ock1图2.数据块与代码块一个TB对应包含一个MACPDU的数据块,这个数据块会在一个UI内发送,同时也是HARQ重传的单位。如果UE不支持空分复用,则一个TTI至多会发送一个TB;如果UE支持空分复用,则一个TTI至多会发送2个TB。而TB的大小取决于
3、调度器分配给用户的资源数量、调制编码方式、天线映射,详见36.213v8.7.0的7.1.7.2。二、码字(CodeWOrd)码字(COdeWOrd)是一个数据块(TB)编码并做速率匹配后的结果;代表用户数据(PayIOad)在被格式化传输之前,如图3所示根据信道条件和用例可使用一个或两个码字CWO和CW1o在单用户M1MO(SUMIM0)的最常见情况下,将两个码字发送到单个终端(UE);但在下行链路多用户MIMO(MU-MIMO)中不太常见,每个码字仅发送给一个终端(UE)。RVindex图3.数据处理流程图三、码率(COdeRate)码率是可以定义为在ImS传输块(TranSPortBIo
4、Ck)中传输数据的效率,它是实际传输比特量与一个传输块中可以传输的最大比特量的比率,其计算公式为:CodeRate=(TBS+CRC)(RExBitsperRE)式中:TBS=从表7.1.7.2.1-1查得传输块大小CRC=循环冗余校验,即为错误检测附加的位数RE二分配给PDSCH或PUSCH的资源元素BitsperRE(每个RE的位数尸使用的调制方案四、层(1ayer)对单个(CWo)或两个码字(CWO和CW1)进行加扰(SCramb1ing)和调制(MOdU1atiOn)后得到的复数符号(调制符号)进行层映射(IayerMaPPing,TS36.211的6.3.3)后,会映射到一个或多个传
5、输层(IransmissioMayer,称为1ayer),每层对应一条有效的数据流。传输层个数,即层数被称为“传输阶或传输秩(rank),图4.双码字的层映射图*层数必须小于或等于发射天线端口个数和接收天线端口个数二者的最小值,即”层数min(发射天线端口数,接收天线端口数)传输秩是可以动态变化的。五、预编码(PreCOding)预编码是编码层在传输前修改信号,可以通过分集、空间复用或波束方向来完成。M1MO信道条件可能有利于一层(数据流)而不是另一层。如果给基站(eNB/gNB)信道(如从UE发回的信息),则可以添加复合体以对抗信道中的不平衡交叉耦合。如图3所示,在排列2*2中1TE使用单站1到3预编码,如果信道变化不是太快,这会提高性能。六、天线端口(PORT)天线端口指用于传输的逻辑端口,与物理天线不存在定义上的一一对应关系。无线网络中定义一个天线端口,以便可以从传送同一天线端口上的另一个符号的信道推断出传送天线端口上的符号的信道。每个天线端口有一个资源网格。用于传输物理信道或信号的天线端口取决于为物理信道或信号配置的天线端口的数量。天线端口由用于该天线的参考信号来定义使用的参考信号是某一类逻辑端口的名字。5G网络中的天线端口可参看本公众号中的下文:5G(NR)网络中天线端口分配Origina1