5G NR的加扰与解扰

时间:2024-03-26 14:00:35

5G NR的加扰与解扰

2018年01月03日 19:01:45 wingsofsilence 阅读数:1435

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本文作者: wingsofsilence 

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解扰在接收端流程中的位置如下图:

 

5G NR的加扰与解扰

 

第一部分:加扰

 

 

加扰的目的主要在于:

1、减小临小区间的干扰。在发送端用小区专用扰码序列进行加扰,接收端再进行解扰,只有本小区内的UE才能根据本小区的ID形成的小区专用扰码序列对接收到得本小区内的信息进行解扰。

 

2、将干扰信号随机化。设计数字通信系统时,通常假设信源序列是随机序列,而实际信源发出的序列不一定满足此条件,尤其出现长0串时,给接收端提取信号带来一定困难。通常,接收端的码元同步信号是从接收到的数字信号的“0”和“1”的交变时刻中提取的,如果序列中经常出现长游程(0或1游程),则将会长时间不出现“0”和“1”码元的交变点,从而影响码元同步的建立和保持。因此,需要对信源序列进行扰码处理,使其随机化。扰码可以减少连“0”或连“1”的长度,保证接收机能提取到定时信号。

 

加扰的公式:

 

5G NR的加扰与解扰

 

其中,b为发送信号,c为扰码序列,是由c_init为初始值产生的伪随机序列。不同信道的初始值如下: 

5G NR的加扰与解扰

 

 

加扰过程的示例:

5G NR的加扰与解扰

 

扰码为0时,不改变原有序列;扰码为1时,序列进行0/1对换。

 

 

 

第二部分:解扰

解扰的通用方式是对解调之后的软比特进行符号的变化。


5G NR的加扰与解扰

c为同发送端相同的扰码序列。LLR为解调之后的软比特信息。1-2c的目的是对LLR进行正负的符号变化。

示例如下:

5G NR的加扰与解扰

 

 

扰码为0时,不改变原有序列;扰码为1时,序列进行±变换。