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多天線(xiàn)技術(shù)和信道編碼無(wú)線(xiàn)移動(dòng)創(chuàng)新中心多天線(xiàn)技術(shù)信道編碼目錄空時(shí)處理技術(shù)背景背景情況:空時(shí)處理始終是通信理論界的一個(gè)活躍領(lǐng)域。在早期研究中,學(xué)者們主要注重空間信號(hào)傳播特性和信號(hào)處理,對(duì)空間處理的信息論本質(zhì)探討不多。上世紀(jì)九十年代中期,由于移動(dòng)通信爆炸式發(fā)展,對(duì)于無(wú)線(xiàn)鏈路傳輸速率提出了越來(lái)越高的要求,傳統(tǒng)的時(shí)頻域信號(hào)設(shè)計(jì)很難滿(mǎn)足這些需求。工業(yè)界的實(shí)際需求推動(dòng)了理論界的深入探索??諘r(shí)處理技術(shù)背景多天線(xiàn)技術(shù)分類(lèi)(根據(jù)天線(xiàn)形態(tài)):SISOMISOSIMOMIMOMU-MIMOSU-MIMO空時(shí)處理技術(shù)背景多天線(xiàn)技術(shù)分類(lèi)(根據(jù)傳輸方案):發(fā)送分集技術(shù)
空間復(fù)用技術(shù)
波束賦形技術(shù)(智能天線(xiàn))LTE系統(tǒng)的天線(xiàn)配置下行
利用公共天線(xiàn)端口,LTE系統(tǒng)可以支持單天線(xiàn)發(fā)送(1x),雙天線(xiàn)發(fā)送(2x)以及4天線(xiàn)發(fā)送(4x),從而提供不同級(jí)別的傳輸分集和空間復(fù)用增益
利用專(zhuān)用天線(xiàn)端口以及靈活的天線(xiàn)端口映射技術(shù),LTE系統(tǒng)可以支持更多發(fā)送天線(xiàn),比如8天線(xiàn)發(fā)送,從而提供傳輸分集、空間復(fù)用增益同時(shí),提供波束賦形增益
上行LTE系統(tǒng)上行支持發(fā)送分集和空間復(fù)用技術(shù)(最大4層數(shù)據(jù)流并行傳輸)發(fā)送分集技術(shù)發(fā)送分集技術(shù)概述:分集技術(shù)通常用于對(duì)抗衰落、提高鏈路可靠性。分集技術(shù)需要接收端接收到多個(gè)重復(fù)的發(fā)射信號(hào),這些發(fā)射信號(hào)攜帶同樣的信息,其衰落在統(tǒng)計(jì)上有較低的相關(guān)性。分集的基本思想是,如果能夠傳輸多個(gè)獨(dú)立衰落的信號(hào),從統(tǒng)計(jì)意義來(lái)說(shuō),合成信號(hào)的衰落比每一路信號(hào)衰落要降低很多。這是因?yàn)樵讵?dú)立衰落的假設(shè)下,當(dāng)一些信號(hào)發(fā)生深衰落時(shí),可能另一些信號(hào)的衰落較輕,各路信號(hào)同時(shí)發(fā)生深衰落的概率是很低的,從而合成信號(hào)發(fā)生深衰落的概率也被大大降低??臻g發(fā)射分集通過(guò)在發(fā)射端對(duì)所要發(fā)射的信號(hào)進(jìn)行預(yù)處理,以引入接收端可以利用的分集,在接收端通過(guò)檢測(cè)算法獲得該分集。為了改善發(fā)射分集的性能,可以將編碼與發(fā)射分集結(jié)合。通過(guò)編碼,在空間和時(shí)間(頻率)域內(nèi)引入冗余。由于對(duì)編碼和發(fā)射分集進(jìn)行了聯(lián)合優(yōu)化設(shè)計(jì),空時(shí)編碼在不犧牲帶寬的情況下,可以同時(shí)獲得發(fā)射分集與編碼增益,空時(shí)編碼還可以與多天線(xiàn)接收一起來(lái)對(duì)抗多徑衰落,提高信道容量。發(fā)送分集技術(shù)主要的發(fā)送分集類(lèi)型:
延遲發(fā)射分集發(fā)送端使用多個(gè)天線(xiàn)進(jìn)行傳輸,人為地為不同的天線(xiàn)上發(fā)射的信號(hào)引入不同延遲,使各個(gè)延遲路徑的信號(hào)在統(tǒng)計(jì)意義上相互獨(dú)立。
延遲發(fā)射分集原理框圖發(fā)送分集技術(shù)主要的發(fā)送分集類(lèi)型:循環(huán)延遲發(fā)射分集各個(gè)天線(xiàn)支路的信號(hào)經(jīng)過(guò)循環(huán)移位后并行發(fā)送,各天線(xiàn)支路的信號(hào)間不存在真正的延遲,因而不會(huì)產(chǎn)生碼間干擾的問(wèn)題,循環(huán)偏移量也不會(huì)受到循環(huán)前綴長(zhǎng)度的限制。循環(huán)延遲分集原理示意框圖發(fā)送分集技術(shù)主要的發(fā)送分集類(lèi)型:切換發(fā)射分集按照預(yù)定模式進(jìn)行發(fā)射天線(xiàn)的切換,包括時(shí)間切換發(fā)射(TSTD)分集和頻率切換發(fā)射(FSTD)分集。TSTDFSTD發(fā)送分集技術(shù)主要的發(fā)送分集類(lèi)型:空時(shí)(頻)編碼將發(fā)送分集與編碼結(jié)合,在利用發(fā)射分集的基礎(chǔ)上,近可能地提升傳輸數(shù)據(jù)速率。主要方式包括ST(F)BC、分層空時(shí)碼和空時(shí)格碼(STTC)。STBCSFBC發(fā)送分集技術(shù)TD-LTE下行采用的發(fā)送分集技術(shù):兩天線(xiàn)采用SFBC方案4天線(xiàn)采用SFBC+FSTD結(jié)合方案發(fā)送分集技術(shù)TD-LTE上行行采用的發(fā)送分集技術(shù):發(fā)射天線(xiàn)選擇(TAS:TransmitAntennaSelection)
包括:開(kāi)環(huán)和閉環(huán)方式,TDD主要采用開(kāi)環(huán),而FDD主要采用閉環(huán)。PUCCH信道的發(fā)送分集方案:
SORTD(Spatialorthogonalresourcestransmitdiversity,空間正交資源發(fā)送分集)空間復(fù)用技術(shù)空間復(fù)用技術(shù)概述:空間復(fù)用通過(guò)在發(fā)送端和接收端采用多根天線(xiàn)進(jìn)行發(fā)送和接收??臻g復(fù)用通過(guò)利用無(wú)線(xiàn)傳輸信道的多徑可分性特性,通過(guò)相同時(shí)頻資源上發(fā)送并行傳輸?shù)臄?shù)據(jù)流,可以大大的提高數(shù)據(jù)的峰值速率和傳輸效率。MIMO信道所能支持的數(shù)據(jù)流數(shù)量取決于信道的空間相關(guān)性以及信噪比情況,因此空間復(fù)用技術(shù)主要適用于傳播環(huán)境中散射體較豐富且信道質(zhì)量較好的場(chǎng)景中??臻g復(fù)用技術(shù)空間復(fù)用MIMO原理:非相關(guān)準(zhǔn)靜態(tài)平坦Rayleigh衰落信道中,使用
M個(gè)天線(xiàn)等功率發(fā)送并使用
N個(gè)天線(xiàn)接收的MIMO系統(tǒng)信道容量:進(jìn)一步表示為:
MIMO信道可以等效為多個(gè)并行的子信道。MIMO系統(tǒng)所能支持的最大數(shù)據(jù)流數(shù)
由信道矩陣的秩決定,而每個(gè)數(shù)據(jù)流的傳輸能力由與之對(duì)應(yīng)的奇異值
決定。在非相關(guān)信道中,當(dāng)信噪比足夠高時(shí)MIMO信道容量近似隨
線(xiàn)性增長(zhǎng)??臻g復(fù)用技術(shù)空間復(fù)用MIMO分類(lèi):開(kāi)環(huán)MIMO發(fā)送端不知道信道特征信息(CSI),只在接收端采用與信道相匹配的方式進(jìn)行接收,而發(fā)送信號(hào)并未與信道相匹配。開(kāi)環(huán)MIMO的鏈路性能在很大程度上受到接收算法的影響。當(dāng)接收機(jī)采用了ZF或MMSE等簡(jiǎn)單的線(xiàn)性處理算法時(shí),開(kāi)環(huán)MIMO的差錯(cuò)概率性能往往較差。采用SIC等干擾抵消算法時(shí),能夠有效地改善差錯(cuò)概率性能,但是又會(huì)引起接收機(jī)計(jì)算復(fù)雜度的增加。
閉環(huán)預(yù)編碼MIMO發(fā)射機(jī)能夠通過(guò)某種方式獲得一定的CSI(可以是瞬時(shí)值,也可以是短期或中長(zhǎng)期統(tǒng)計(jì)信息),就可以通過(guò)一定的預(yù)處理方式對(duì)各個(gè)數(shù)據(jù)流加載的功率、速率乃至發(fā)射方向進(jìn)行優(yōu)化,并有可能通過(guò)預(yù)處理在發(fā)射機(jī)預(yù)先消除數(shù)據(jù)流之間的部分或全部干擾,以獲得更好的性能。在預(yù)編碼系統(tǒng)中,發(fā)射機(jī)可以根據(jù)信道條件,對(duì)發(fā)送信號(hào)的空間特性進(jìn)行優(yōu)化,使發(fā)送信號(hào)的空間分布特性與信道條件相匹配,因此可以有效地降低對(duì)接收機(jī)算法的依賴(lài)程度。即使采用簡(jiǎn)單的ZF或MMSE等線(xiàn)性處理算法,也能夠獲得較好的性能。空間復(fù)用技術(shù)閉環(huán)預(yù)編碼MIMO:
線(xiàn)性和非線(xiàn)性預(yù)編碼線(xiàn)性預(yù)編碼的信道模型:MIMO的信道容量為:HF為新的等效信道,HF可以對(duì)信道H進(jìn)行改造,使得信道更接近滿(mǎn)足最大信道容量。預(yù)編碼器優(yōu)化準(zhǔn)則最小奇異值準(zhǔn)則(MSV-SC,MinimumSingularValueCriterion)均方誤差準(zhǔn)則(MSE-SC,MinmumSquareErrorCriterion)最大容量準(zhǔn)則(MC-SC,MaximumCapacityCriterion)最大似然準(zhǔn)則(ML-SC,MaximumLikelihoodCriterion)
空間復(fù)用技術(shù)閉環(huán)預(yù)編碼MIMO方案:
基于碼本方式的預(yù)編碼方案接收端通過(guò)接收發(fā)送端的已知信號(hào)(如導(dǎo)頻)獲得信道信息,通過(guò)預(yù)編碼的優(yōu)化準(zhǔn)則,根據(jù)等效信道,獲得預(yù)編碼方案。由于反饋信道所能支持的數(shù)據(jù)速率一般較為有限。為了降低反饋開(kāi)銷(xiāo),一般都采用基于碼本的有限反饋條件下的預(yù)編碼方案。設(shè)計(jì)通信系統(tǒng)時(shí),可以用若干個(gè)預(yù)編碼矩陣構(gòu)成一個(gè)碼本,這一碼本的內(nèi)容是發(fā)射機(jī)和接收機(jī)都是確知的。接收端將碼本反饋給發(fā)送端,發(fā)送端通過(guò)碼本信息來(lái)獲得相應(yīng)的信道信息?;诖a本的預(yù)編碼方法存在量化精度損失的問(wèn)題,因此預(yù)編碼矩陣不能與信道精確地匹配。隨著碼本大小的增加,基于碼本的預(yù)編碼的性能會(huì)有所提升,但是同時(shí)也應(yīng)當(dāng)考慮到PMI上報(bào)與下行控制信令的開(kāi)銷(xiāo)?;诜谴a本方式的預(yù)編碼方案非碼本預(yù)編碼利用了信道的互易性特性,eNodeB根據(jù)上行發(fā)送信號(hào)獲得上行信道信息,并基于信道互易性,獲得下行信道信息,利用所獲得的信道信息進(jìn)行矩陣分解,生成所需的預(yù)編碼矩陣。非碼本預(yù)編碼方法在TDD系統(tǒng)中有突出的優(yōu)勢(shì),減少了上行反饋的開(kāi)銷(xiāo),有利于eNodeB靈活選取預(yù)編碼矩陣。
空間復(fù)用技術(shù)閉環(huán)預(yù)編碼MIMO方案:
單用戶(hù)SU-MIMO
多用戶(hù)MU-MIMO受限于應(yīng)用場(chǎng)景和終端的尺寸及天線(xiàn)數(shù)量,單個(gè)用戶(hù)往往難以支持高rank數(shù)據(jù)傳輸。而當(dāng)系統(tǒng)的用戶(hù)數(shù)較多時(shí),一般基站總是可以找到信道空間獨(dú)立性較強(qiáng)的兩個(gè)用戶(hù),這時(shí)如果基站配備多天線(xiàn),則可以利用波束賦形的信號(hào)空間隔離度實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)用戶(hù)的并行傳輸,即MU-MIMO技術(shù)。
波束賦形(智能天線(xiàn))波束賦形技術(shù)概述:波束賦形技術(shù)是一種天線(xiàn)信號(hào)預(yù)處理技術(shù),發(fā)射機(jī)利用的是多個(gè)陣元接收信號(hào)的相關(guān)性,根據(jù)信道狀態(tài)信息對(duì)各陣元的加權(quán)系數(shù)的調(diào)整,使得功率集中在期望的方向性的波束內(nèi),以此實(shí)現(xiàn)接收SINR(Signal-to-InterferenceplusNoiseRatio)的提高并降低對(duì)其他用戶(hù)的干擾。一般的波束賦形技術(shù)特指基于小間距天線(xiàn)陣列(陣元間距
)的線(xiàn)性預(yù)處理技術(shù)。從信號(hào)處理角度來(lái)看,波束賦形與預(yù)編碼都屬于陣列信號(hào)的預(yù)處理技術(shù)。波束賦形可以利用天線(xiàn)間的相關(guān)性,形成指向性的成型波束,便于控制和協(xié)調(diào)干擾。波束賦形(智能天線(xiàn))波束賦形技術(shù):早期的波束賦形技術(shù)主要通過(guò)發(fā)送信號(hào)賦形,使得信號(hào)到達(dá)接收端時(shí)形成幅度和相位的正向疊加,從而提高接收信號(hào)的SINR。波束賦形技術(shù)可以充分的利用TDD系統(tǒng)的信道對(duì)稱(chēng)性。目前,隨著技術(shù)的發(fā)展,采用智能天線(xiàn)形態(tài)的天線(xiàn)也能實(shí)現(xiàn)空間復(fù)用的單用戶(hù)SU-Beamforming和SDMA的多用戶(hù)MU-Beamforming。單用戶(hù)/多用戶(hù)波束賦形示意圖下行多天線(xiàn)傳輸模式單天線(xiàn)傳輸(port0)
傳輸分集發(fā)送分集模式兩天線(xiàn)用SFBC模式,4天線(xiàn)用SFBC+FSTD模式。開(kāi)環(huán)空間復(fù)用開(kāi)環(huán)復(fù)用模式依據(jù)信道矩陣Rank進(jìn)行判斷,如果RI=1,此時(shí)變成發(fā)送分集模式,如果RI>1,使用大時(shí)延CDD進(jìn)行空間復(fù)用。閉環(huán)空間復(fù)用閉環(huán)空間復(fù)用需要反饋PMI,由PMI指示codebook。
MU-MIMO閉環(huán)Rank1預(yù)編碼閉環(huán)單流,需要反饋PMI,適用于RANK=1的場(chǎng)景。單天線(xiàn)傳輸(port5)TD-LTE下行多天線(xiàn)傳輸模式上行多天線(xiàn)傳輸模式單天線(xiàn)傳輸傳輸分集控制信道PUCCH采用SORTD方式;
天線(xiàn)性選擇方式;閉環(huán)空間復(fù)用SU-MIMOMU-MIMOTD-LTE上行行多天線(xiàn)傳輸模式上行虛擬MIMO多天線(xiàn)技術(shù)信道編碼目錄信道編碼的基本概念信道編碼的定義:信道編碼是為了保證通信系統(tǒng)的傳輸可靠性,克服信道中的噪聲和干擾,專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的一類(lèi)抗干擾技術(shù)和方法。它根據(jù)一定的(監(jiān)督)規(guī)律在待發(fā)送的信息碼元中(人為的)加入一些必要的(監(jiān)督)碼元,在接收端利用這些監(jiān)督碼元與信息碼元之間的(監(jiān)督)規(guī)律,發(fā)現(xiàn)和糾正差錯(cuò),以提高信息碼元傳輸?shù)目煽啃浴7Q(chēng)待發(fā)送的碼元為信息碼元,人為加入多余碼元為校驗(yàn)碼元。信道編碼的目的,試圖以最少的監(jiān)督碼元為代價(jià),以換取最大程度的可靠性提高。信道編碼的基本概念信道編碼的分類(lèi):
從功能上可分為三類(lèi)僅具有發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)功能的檢錯(cuò)碼,比如循環(huán)冗余校驗(yàn)CRC碼、自動(dòng)請(qǐng)求重傳ARQ等。具有自動(dòng)糾正差錯(cuò)功能的糾錯(cuò)碼,比如循環(huán)碼中BCH碼、RS碼以及卷積碼、級(jí)聯(lián)碼、Turbo碼等。既能檢錯(cuò)又能糾錯(cuò)的信道編碼,最典型的是混合ARQ,又稱(chēng)為HARQ。從結(jié)構(gòu)上分為兩類(lèi)
線(xiàn)性碼:校驗(yàn)關(guān)系方程是線(xiàn)性方程的信道編碼稱(chēng)為線(xiàn)性碼,目前大部分實(shí)用化的信道編碼均屬于線(xiàn)性碼,比如線(xiàn)性分組碼,線(xiàn)性卷積碼都是經(jīng)常采用的信道編碼。非線(xiàn)性碼:一切校驗(yàn)關(guān)系方程不滿(mǎn)足線(xiàn)性規(guī)律的信道編碼均稱(chēng)為非線(xiàn)性碼。信道編碼的基本概念信道編碼的分類(lèi):
從功能上可分為三類(lèi)僅具有發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)功能的檢錯(cuò)碼,比如循環(huán)冗余校驗(yàn)CRC碼、自動(dòng)請(qǐng)求重傳ARQ等。具有自動(dòng)糾正差錯(cuò)功能的糾錯(cuò)碼,比如循環(huán)碼中BCH碼、RS碼以及卷積碼、級(jí)聯(lián)碼、Turbo碼等。既能檢錯(cuò)又能糾錯(cuò)的信道編碼,最典型的是混合ARQ,又稱(chēng)為HARQ。從結(jié)構(gòu)上分為兩類(lèi)
線(xiàn)性碼:校驗(yàn)關(guān)系方程是線(xiàn)性方程的信道編碼稱(chēng)為線(xiàn)性碼,目前大部分實(shí)用化的信道編碼均屬于線(xiàn)性碼,比如線(xiàn)性分組碼,線(xiàn)性卷積碼都是經(jīng)常采用的信道編碼。非線(xiàn)性碼:一切校驗(yàn)關(guān)系方程不滿(mǎn)足線(xiàn)性規(guī)律的信道編碼均稱(chēng)為非線(xiàn)性碼。幾種典型的信道編碼概述線(xiàn)性分組碼線(xiàn)性分組碼中的分組是指編碼方法是按信息分組來(lái)進(jìn)行的,而線(xiàn)性則是指編碼規(guī)律即監(jiān)督位(校驗(yàn)位)與信息位之間關(guān)系遵從線(xiàn)性規(guī)律。線(xiàn)性分組碼一般可記為(n,k)碼,即k位信息碼元為一個(gè)分組,編成n位碼元長(zhǎng)度的碼組,而n-k位為監(jiān)督碼元長(zhǎng)度。在線(xiàn)性分組碼中,最具有理論和實(shí)際價(jià)值的一個(gè)子類(lèi),稱(chēng)為循環(huán)碼,它因?yàn)榫哂醒h(huán)移位性而得名,它產(chǎn)生簡(jiǎn)單且具有很多可利用的代數(shù)結(jié)構(gòu)和特性。目前一些主要的有應(yīng)用價(jià)值的線(xiàn)性分組碼均屬于循環(huán)碼。例如:在每個(gè)信息碼元分組k中,僅能糾正一個(gè)獨(dú)立差錯(cuò)的漢明(Hamming)碼;可以糾正多個(gè)獨(dú)立差錯(cuò)的BCH碼;可以糾正單個(gè)突發(fā)差錯(cuò)的Fire碼;可糾正多個(gè)獨(dú)立或突發(fā)差錯(cuò)的RS碼。幾種典型的信道編碼概述卷積碼記為(n,k,m)碼,其中k表示每次輸入編碼器的位數(shù),n則為每次輸出編碼器的位數(shù),而m則表示編碼器中寄存器的節(jié)(個(gè))數(shù),它的約束長(zhǎng)度為m+1位。正是因?yàn)槊繒r(shí)刻編碼器輸出n位碼元它不僅與該時(shí)刻輸入的k位碼元有關(guān),而且還與編碼器中m級(jí)寄存器記憶的以前若干時(shí)刻輸入的信息碼元有關(guān),所以稱(chēng)它為非分組的有記憶編碼。卷積碼的譯碼既可以采用與分組碼類(lèi)似的代數(shù)譯碼方法,也可以采用概率譯碼方法,兩類(lèi)方法中概率方法更常用。而且在概率譯碼方法中最常用是具有最大似然譯碼特性的Viterbi譯碼算法。幾種典型的信道編碼概述級(jí)聯(lián)碼級(jí)聯(lián)碼是一種復(fù)合結(jié)構(gòu)的編碼,它不同于上述單一結(jié)構(gòu)線(xiàn)性分組碼和卷積碼,它是由兩個(gè)以上單一結(jié)構(gòu)的短碼,復(fù)合級(jí)聯(lián)成更長(zhǎng)編碼的一種有效方式。級(jí)聯(lián)碼分為串行級(jí)聯(lián)碼和并行級(jí)聯(lián)碼兩種類(lèi)型:典型的串行級(jí)聯(lián)碼是由內(nèi)碼為卷積碼,外碼為RS碼串接級(jí)聯(lián)構(gòu)成一組長(zhǎng)碼,其性能優(yōu)于單一結(jié)構(gòu)長(zhǎng)碼,而復(fù)雜度又比單一結(jié)構(gòu)長(zhǎng)碼簡(jiǎn)單的多;最典型的并行級(jí)聯(lián)碼是Turbo碼,是由直接輸出和有、無(wú)交織的同一類(lèi)型的遞歸型簡(jiǎn)單卷積碼三者并行的復(fù)合結(jié)構(gòu)共同構(gòu)成。外碼(RS)內(nèi)碼(卷積碼)卷積碼設(shè)計(jì)卷積碼編碼器設(shè)計(jì)卷積碼一般可記為(n,k,m)碼。其中k表示編碼器輸入端信息數(shù)據(jù)位,n表示編碼器輸出端碼元數(shù),而m表示編碼器中寄存器的節(jié)數(shù)。從編碼器輸入端看,卷積碼仍然是每k位數(shù)據(jù)一組,分組輸入。從編碼器輸出端看,卷積碼是非分組的,它的輸出n位碼元不僅與當(dāng)時(shí)輸入的k位數(shù)據(jù)有關(guān),而且還進(jìn)一步與編碼器中寄存器的以前分組的m位輸入數(shù)據(jù)有關(guān)。卷積碼為有記憶編碼,其記憶或稱(chēng)約束長(zhǎng)度l=m+1,其中m為編碼器中寄存器的節(jié)數(shù)。卷積碼設(shè)計(jì)TD-LTE的卷積編碼器卷積碼設(shè)計(jì)卷積碼咬尾碼的應(yīng)用減少歸零的結(jié)尾操作,提高傳輸效率;
通過(guò)將輸入比特的最后m位輸入寄存器進(jìn)行初始化;
性能稍有下降,譯碼復(fù)雜度有一定提高。卷積碼的速率匹配為了支持高效、靈活的傳輸方式,信道編碼技術(shù)需要考慮到各種不同的傳輸碼率和調(diào)制方式,兼顧重傳技術(shù)以及鏈路自適應(yīng)技術(shù)。為此,信道編碼技術(shù)常常使用打孔或者重復(fù)的方法,從編碼比特流中提取預(yù)定長(zhǎng)度比特序列,這個(gè)過(guò)程稱(chēng)為速率匹配。卷積碼設(shè)計(jì)TD-LTE卷積碼速率匹配卷積碼速率匹配交織器Turbo碼設(shè)計(jì)Turbo碼編碼器設(shè)計(jì)典型的Turbo碼編碼器由
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