
LTE 与 LTE-A 协议对比 R8与R10 的对比.docx
21页LTE R8与R10 在TS 36.211与TS 36.212上的区别汇总TS 36.211 :所有区别都是按章节号依次区分的5 Uplink 上行5.2.1 资源格表 5.2.1-1:不同的物理信道和信号在不同的指数下对应的天线端口数不同物理信道和信号天线端口数P124PUSCH01020401-21412--423--43SRS01020401-21412--423--43PUCCH0100200-1-201-5.3 PUSCHLTE-A上行是多天线发送,在PUSCH上行处理流程上多了以下两步:1:将调制好的复值符号进行层映射;2:在传输预编码之后对复值符号再进行一次预编码图 5.3-1: 上行物理信道处理流程5.3.2A 层映射每一个码字中的复值调制符号被映射到一个或者多个层上,即对码字q的复值调制符号 映射到 , , 表示层数 , 是每一层调制符号的个数 5.3.2A.1 单天线端口层映射5.3.2A.2 空间复用的层映射层数目码字数目码字到层的映射11212232425.3.3 传输预编码 ,把R8中预编码的复值符号块换成,表示每层有多少符号数,输出,预编码公式其他不变5.3.3A 预编码预编码将来自层映射的向量块作为输入,产生映射到每一个天线端口的资源上的向量块5.3.3A.1 单天线端口的预编码 5.3.3A.2 空间复用的预编码两天线端口:Table 5.3.3A.2-1: 空间复用使用的码本 P=.码本序号层数目01-2-3-4-5-四天线端口:Table 5.3.3A.2-1: 空间复用使用的码本 P=.码本序号层数目 0 – 78 – 1516 – 23Table 5.3.3A.2-3: 空间复用使用的码本 P= 码本序号层数目0 – 34 – 78 – 1112 – 15Table 5.3.3A.2-4: 空间复用使用的码本 P= with .码本序号层数目 0 – 34 – 78 – 11Table 5.3.3A.2-5: 空间复用使用的码本 P= with .码本序号层数目 05.3.4 RE映射协议上变化的部分如下:not part of the last SC-FDMA symbol in a subframe, if the UE transmits SRS in the same subframe, and- not part of the last SC-FDMA symbol in a subframe configured with cell-specific SRS, if the PUSCH transmission partly or fully overlaps with the cell-specific SRS bandwidth, and- not part of an SC-FDMA symbol reserved for possible SRS transmission in a UE-specific aperiodic SRS subframeIf uplink frequency-hopping is disabled or the resource blocks allocated for PUSCH transmission are not contiguous in frequency,主要是说不能映射到一个子帧的最后一个符号,向没有传输SRS参考信号的RE映射。
5.4 PUCCH通过高层控制,可以支持PUCCH 和PUSCH同时发送R10比R8 多了一种PUCCH格式:Table 5.4-1: PUCCH格式.PUCCH 格式调制方式每子帧中比特数 ()1N/AN/A1aBPSK11bQPSK22QPSK202aQPSK+BPSK212bQPSK+QPSK223QPSK485.4.2A PUCCH format 3分别讲了PUCCH 格式3的加扰,调制,块扩展,传输预编码Table 5.4.2A-1: PUCCH格式3的正交序列.序列序号 正交序列 01234-5.4.3 物理资源映射时隙中用于PUCCH传输的物理资源块按下式给出:对于pucch格式3:5.5.2 DMRSPUSCH使用的解调参考信号 被定义为:其中以及在5.5.1中 定义了序列 . The orthogonal sequence is given by for DCI format 0 if the higher-layer parameter Activate-DMRS-with OCC is not set or if the temporary C-RNTI was used to transmit the most recent uplink-related DCI for the transport block associated with the corresponding PUSCH transmission, otherwise it is given by Table 5.5.2.1.1-1 using the cyclic shift field in most recent uplink-related DCI [3] for the transport block associated with the corresponding PUSCH transmission. 参考信号矢量预编码:where is the number of antenna ports used for PUSCH transmission.For PUSCH transmission using a single antenna port, , and .For spatial multiplexing, or and the precoding matrix shall be identical to the precoding matrix used in Section 5.3.3A.2 for precoding of the PUSCH in the same subframe.Table 5.5.2.1.1-1: DCI格式0中的循环移位域值对应的 和 .上行DCI格式3中的循环移位域0000639001609301039600114107110028511101821151101041711193065.5.2.2 PUCCH解调用参考信号PUCCH解调用参考信号序列定义如下:对于PUCCH格式3, is given bywhere is given by Table 5.5.2.2.1-4 and and for the first and second slot in a subframe, respectively, are obtained from Section 5.4.2A. The number of reference symbols per slot and the sequence are given by Table 5.5.2.2.1-1 and 5.5.2.2.1-3, respectively.Table 5.5.2.2.1-4: 在PUCCH格式3和 的关系000133266389410N/A5.5.3 SRS探测参考信号的循环移位为:5.5.3.2 物理资源映射在天线端口 按照如下方式进行映射资源单元上:其中 是发送SRS信号所需要的天线端口数.The frequency-domain starting position is defined bywhere for normal uplink subframes is defined by and for UpPTS by 6 Downlink 下行6.1 概述A subset of the downlink subframes in a radio frame on a carrier supporting PDSCH transmission can be configured as MBSFN subframes by higher layers. Each MBSFN subframe is divided into a non-MBSFN region and an MBSFN region.- The non-MBSFN region spans the first one or two OFDM symbols in an MBSFN subframe where the length of the non-MBSFN region is given by Table 6.7-1. - The MBSFN region in an MBSFN subframe is defined as the OFDM symbols not used for the non-MBSFN region. Unless otherwise specified, transmission in each downlink subframe shall use the same cyclic prefix length as used for downlink subframe #0.6.2.1 资源格终端专用参考信号,在天线端口, , 上传输,或者..- 位置参考信号在天线端口上传输- 信道状态信息参考信号支持1,2,4,8天线端口传输可以使, , 和 6.3.3.2 空间复用的层映射Table 6.3.3.2-1: 空间复用的码字到层的映射层数码字数码字到层的映射1121。









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