在第五代移动通信系统中,采用极化码编码下行控制信息,并通过物理下行控制信道(Physical Download Control Channel,PDCCH)发送给用户设备,用户设备通过极化码盲检获得属于自己的控制信息。在通常情况下,用户设备接收到的帧包括极化码...在第五代移动通信系统中,采用极化码编码下行控制信息,并通过物理下行控制信道(Physical Download Control Channel,PDCCH)发送给用户设备,用户设备通过极化码盲检获得属于自己的控制信息。在通常情况下,用户设备接收到的帧包括极化码字帧和噪声帧,若将其全部进行译码,则存在不必要的开销。针对此问题,提出了一种基于阈值检验的区分极化码字帧和噪声帧的方法。该方法根据收端接收到的极化码字各个节点呈现出不同的硬判可靠度,为各个节点设置不同的硬判错误率阈值,对所有帧按照未通过阈值检验的节点个数进行由小到大进行排序,选取较小的帧进入后续的译码盲检,从而在盲检前剔除一定数量的噪声帧,显著降低用户设备端的盲检译码能耗。仿真验证表明,在复杂度相同的情况下,与已有的区分算法相比,该方案能将漏检率降低90%以上。展开更多
重点研究了LTE系统中存在承载PDCCH(physical downlink control channel,物理下行控制信道)传输的信息冗余和PDCCH盲检效率较低的问题,提出了一种改进的计算CFI值的方法。该方法按照速率匹配值的降序为各个PDCCH分配1/2/4/8个CCE(contro...重点研究了LTE系统中存在承载PDCCH(physical downlink control channel,物理下行控制信道)传输的信息冗余和PDCCH盲检效率较低的问题,提出了一种改进的计算CFI值的方法。该方法按照速率匹配值的降序为各个PDCCH分配1/2/4/8个CCE(control channel element,控制信道元素),再复用各个PDCCH。仿真结果表明该方法能够有效地消除冗余信息,减少PDCCH盲检的平均次数。展开更多
TD-LTE系统有传输分集和空间复用两种传输模式。对于PDCCH(physical downlink control channel,物理下行控制信道)的信号检测采用传输分集模式。传统PDCCH的解资源映射是以REG(resource element group,资源粒子组)为单位,并且要考虑参...TD-LTE系统有传输分集和空间复用两种传输模式。对于PDCCH(physical downlink control channel,物理下行控制信道)的信号检测采用传输分集模式。传统PDCCH的解资源映射是以REG(resource element group,资源粒子组)为单位,并且要考虑参考信号,导致接收端计算量大大增加。提出一种改进算法,在信号检测时去除参考信号,进入解资源映射模块时即可以四元符号组为单位完成解资源映射,使计算量大大降低。该方案的可行性、高效性在TD-LTE射频一致性测试系统的开发中得到了验证,并实现于TMS320C64×DSP中,使系统性能得到了改善。展开更多
文摘在第五代移动通信系统中,采用极化码编码下行控制信息,并通过物理下行控制信道(Physical Download Control Channel,PDCCH)发送给用户设备,用户设备通过极化码盲检获得属于自己的控制信息。在通常情况下,用户设备接收到的帧包括极化码字帧和噪声帧,若将其全部进行译码,则存在不必要的开销。针对此问题,提出了一种基于阈值检验的区分极化码字帧和噪声帧的方法。该方法根据收端接收到的极化码字各个节点呈现出不同的硬判可靠度,为各个节点设置不同的硬判错误率阈值,对所有帧按照未通过阈值检验的节点个数进行由小到大进行排序,选取较小的帧进入后续的译码盲检,从而在盲检前剔除一定数量的噪声帧,显著降低用户设备端的盲检译码能耗。仿真验证表明,在复杂度相同的情况下,与已有的区分算法相比,该方案能将漏检率降低90%以上。
文摘TD-LTE系统有传输分集和空间复用两种传输模式。对于PDCCH(physical downlink control channel,物理下行控制信道)的信号检测采用传输分集模式。传统PDCCH的解资源映射是以REG(resource element group,资源粒子组)为单位,并且要考虑参考信号,导致接收端计算量大大增加。提出一种改进算法,在信号检测时去除参考信号,进入解资源映射模块时即可以四元符号组为单位完成解资源映射,使计算量大大降低。该方案的可行性、高效性在TD-LTE射频一致性测试系统的开发中得到了验证,并实现于TMS320C64×DSP中,使系统性能得到了改善。