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LTE空中接口物理层过程浅析
来源:本站整理  作者:佚名  2010-04-08 19:18:46



其中:

- 是配置的UE发射功率;

- 表示PUSCH 在子帧 i的带宽,即RB的数目;





2.2.3.3Sounding参考符号

Sounding参考符号在子帧i的发射功率由下式确定:



[dBm]

其中,


2.2.4 UE PUSCH跳频

如果PDCCH(DCI格式0)中的FH域设置为1,UE 会进行PUSCH跳频。

PUSCH跳频意味着一个子帧中的两个时隙上行传输所用的物理资源不占用相同的频段。

进行PUSCH跳频的UE需要确定它的子帧的第一个时隙的PUSCH资源分配,其中包含PRB索引号。

- 当上行PUSCH hopping关闭,或者通过UL grant实现hopping时,PUSCH PRB索引号等于UL grant中分配的索引号;

- 当上行hooping开启时,PUSCH PRB索引号由UL grant中分配的索引号和一个预定义的、与cell ID相关的hopping pattern来共同决定。

2.3 Semi-Persistent调度

LTE中的动态调度提供了很大的灵活性但同时也产生了较高的信令负荷。对于较规则的低速业务,这种信令开销尤为明显。为了降低此类业务的信令负荷,3GPP定义了一个新的概念:semi-persistent调度。这种调度概念的思想是对于较规则的低速业务(例如VoIP),对较长时间内的资源使用进行分配,而无需每次传输时都进行动态分配,以节省信令开销。所有HARQ重传使用动态调度。图2.3-1显示了semi-persistent 调度的概念和HARQ 重传。



图2.3‑1.Semi-persistent调度

下行方向规范允许基于盲检测的semi-persistent调度,即事先预配置少数几种格式(编码、调制和物理资源的组合),在配置的子帧中可以使用任何预配置的格式。UE需要进行盲检测来确定子帧中使用的是哪一个预配置的格式。但上行方向规范只允许一个格式,即不允许盲检测。

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