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上行链路信令传输的物理层优化

时间:2023-07-02 理论教育 版权反馈
【摘要】:由于受到单载波的限制,系统不支持PUCCH和PUSCH同时进行传输。这意味着需要对存在上行链路数据和不存在上行链路数据两种情形下的控制资源,分别进行定义。目前已经确定,在LTE上行链路中,不存在与数据有关的信令。通常情况下,这意味着UE仅遵守上行链路调度许可,在传输格式选择方面没有自由可言。这样确保了eNodeB拥有与上行链路传输格式有关的确切信息。

上行链路信令传输的物理层优化

在LTE系统中,上行链路第1层/第2层(L1/L2)控制信令通常分为两类:

1)上行链路数据不存在时的控制信令,主要发生在物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH);

2)上行链路数据存在时的控制信令,主要发生在物理上行链路共享信道(PUSCH)。

由于受到单载波的限制,系统不支持PUCCH和PUSCH同时进行传输。这意味着需要对存在上行链路数据和不存在上行链路数据两种情形下的控制资源,分别进行定义。另一种可以考虑的方案是频域中的并行传输(发射机包络较差)或纯时分方案(控制信道覆盖范围有限)。对于PUCCH来说,选定的方法能够最大限度地提高链路预算,且能够保持发射信号的单载波特性。

PUCCH是一种专门为用户设备(UE)预留的频域/时域共享资源,仅用于传输L1/L2控制信号。对于大多数同步UE来说,PUCCH已经进行了优化,每个UE包含的控制信令较少。当UE已经被安排用于传输数据时,PUSCH将传送上行链路L1/L2控制信号。PUSCH能够传输多种信号,这些信号包含了诸多系统支持的信令长度。采用时分复用(Time Division Multiplexing,TDM)方法,通过在进行离散傅里叶变换(DFT)之前,将数据和不同控制域分别设射到不同的调制符号上,来将数据和不同控制域(如ACK/NACK和CQI)分开。对于每个控制域来说,通过占用不同数目的符号,可以实现不同的控制编码速率。(www.xing528.com)

正如参考文献[6]中所指出的,上行链路L1和L2控制信令信息包括两种类型:

1)与数据有关的信令(如传输格式和HARQ信息),它与上行链路数据传输有关;

2)与数据无关的信令(与下行链路传输、下行链路CQI有关的ACK/NACK,与上行链路传输有关的调度请求)。

目前已经确定,在LTE上行链路中,不存在与数据有关的信令。同时,假定在执行盲传输格式检测时不使用eNodeB。通常情况下,这意味着UE仅遵守上行链路调度许可,在传输格式选择方面没有自由可言。另外,存在着一种新型数据指示(1bit)和与上行链路调度许可[7]中冗余版本有关的隐式信息。这样确保了eNodeB拥有与上行链路传输格式有关的确切信息。

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