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发表于 2021-1-12 14:32:41 |只看该作者 |正序浏览
码字是物理层数据传输经过编码和速率匹配之后形成,再经过比特级加扰与调制后映射到多个层。
理论上,采用MIMO技术时,为每个分层传输单独分配一个码字,每个码字根据数据传输通道的信道质量,分别为每层选择对应的调制和编码格式(MCS)可以最大化系统吞吐量。但实际应用中,考虑到信道状态信息反馈以及控制或指示的开销与复杂度,一般不会对每层进行独立的MCS调制。
码字数量的选择,很大程度上影响了诸多物理层技术方案的设计,如CSI反馈、控制信令、控制信道等。
单码字传输:所有的并行数据层都对应发送相同MCS的传输块。因此,相应的反馈与控制开销相对复杂度低。将经过信道编码之后的传输块分散到各层也可以带来一定的空间分集效果。但是,当各层的信道质量存在明显差异时,MCS的选择无法与每层的传输能力相匹配,因而存在吞吐量的损失。且单码字传输,在使用通常的SIC接收机时,只能重构调试符号级别的层间干扰,而无法通过译码实现更为精确的比特级恢复并抑制层间干扰。
多码字传输:需要针对每个码字反馈相应的CQI,在下行控制信令中需要分别指示各个码字的MCS、RV、NDI信息。

经过充分的评估讨论,最终采用了最多支持2个码字的下行传输方式。

码字(Codeword)对应LTE中RI rank indication 秩指示,取值1或2

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