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原创 【虚警率、检出率、漏检率】

将假的判定为真的时间记作G0,将真的判定为假的事件记作G1,将真的判定为真的事件记作G2,将假的判定为假的事件记作G3;其中,A表示判定为假,B表示实际真(=实际非假),AB表示将实际真判定为假,Q表示样本数量,P表示概率。条件概率公式:P(A|B)=P(AB)/P(B)=Q(AB)/Q(B),真的检出率Pdt=P(A=G2|B=H1)假的检出率Pdf=P(A=G3|B=H0)虚警率Pfa=P(A=G0|B=H0),漏检率Pm=P(A=G1|B=H1),

2024-07-11 16:45:25 1434

原创 【NR】layer 和port

不同UE所使用的port上,也许在同一个re上,UE1的dmrs占用了该re,而UE2的dmrs不在该re上,当遇到这种情况时,UE2不能再该re上放数据,就算不用也不能放任何东西,可以理解成“补零”,原因是防止干扰其他在该re上有dmrs的port的dmrs。对应关系为:dmrs.portSet是所有可用的端口号,sch.layerNum是发送的数据流层数.理解:dmrs.portNum指示的是当前UE使用的port数,它和dmrs.portSet配套使用,答案是“用”,只不过使用者是其他的UE,

2024-07-03 10:38:19 581 1

原创 【C++】fopen返回NULL的情况记录

在一个函数中,多次调用fopen函数一次性生成N多个文件,中间某一次调用的返回值是NULL。在fopen生成返回有限个句柄并读写完毕后,最好紧接着使用fclose及时关闭这些句柄。fopen返回的句柄个数有上限,上述调用方式属于用尽了句柄个数的情况。

2023-10-08 11:22:32 783 1

原创 【NR随笔】port

因为预编码矩阵理论上是实际信道的逆,预编码矩阵也算综合信道的一部分(定义:综合信道由预编码矩阵和实际信道组成),而从接收端的视角来看,它不知道预编码矩阵,那么会认为port上的数据是进入信道前的最后一个环节的数据,从而按照这种视角来进行后续的处理。2. 和物理天线的关系,a. port数量不大于物理天线数量 b. 当发端预编码矩阵为单位阵时,port和物理天线一一对应。1. 不同的port使用的dmrs不同,不同点在于:a. 扩频码不同,b. 初始序列不同。0. 本文的port是指天线端口,不是物理天线。

2023-08-11 18:06:37 191 1

原创 【NR随笔】PDSCH的PRG

2. wideband表示被分配的所有RB使用同一个预编码矩阵(或相同的QCL关系,或相同的TCI state)4. SIB1从CORESET0的最低RB开始计算PRG,其他PDSCH从CRB0开始计算PRG。3. {2,4}表示连续的2个或4个RB上使用同一个预编码矩阵。5. DCI1_0调度的PDSCH的PRG size=2。

2023-08-04 11:34:19 649 1

原创 【NR随笔】PDCCH和PDSCH资源映射

PDCCH的CCE到REGBUNDLE的映射和PDSCH的VRB到PRBBUNDLE的映射,使用的公式相同,f(j)是REG BUNDLE或PRB BUNDLE的下标,j是CCE或VRB BUNDLE的下标,对f(j)采用从小到大连续的“”方式先取出第1列的所有行,再取第2列所有行,...,得到1个由f(j)组成的序列f(j)',这就是j所要映射的BUNDLE下标。”方式放置,再按照“

2023-07-31 14:13:48 475 1

原创 【NR随笔】PDCCH DMRS

4. 生成序列公式里的参考点选择:a. CORESET0的参考点是从CORESET0最低RB;b. 其他的AORESET的参考点是RCB0。3. 在1个符号内,DMRS序列依次映射到PDCCH的每个RB上的子载波1、5、9上(从0开始计数),r。2. 每个PDCCH符号上都对应一套DMRS的序列r,即符号下标不同,DMRS的序列内容不同。1. 1个slot里最多3个PDCCH符号。映射到上述DMRS所在的子载波上。

2023-07-31 11:02:23 652 1

原创 【NR随笔】RF栅格和信道中心的关系

1. RF信道栅格对应于信道的某个RE:a. 当信道总RB数N_rb为奇数时,对应第n=floor(N_rb/2)个RB的第k=6个RE,b. 当信道总RB数为偶数时,对应第n=floor(N_rb/2)个RB的最低RE,其中,k和n均从0开始计数。-> 接收端解CCH或者SCH的时候,数据的接收中心频点最好在RF栅格上(或者偏整数个RB也可以,抽数的时候也自动偏移相应的RB数),这样到频域可以避免错位抽取数据。3.根据1和2,RF信道栅格和信道中心可能重合,也可能偏了1/2个信道子载波。

2023-07-05 15:39:53 239

原创 【NR随笔】SSB和CORESET0的频域关系

4. 结合1和3,B点不一定和BWP的RB边缘对齐,比如CRB的子载波间隔是15khz,BWP的子载波间隔是30khz,offsetToPointA是奇数。注意:上图中,offsetToPointA的子载波间隔是CRB的一样,FR1下scs=15khz,FR2下scs=30khz。7. 结合1和6,可以得到CORESET0的RB边缘(即C点)不一定和所在BWP对齐。6. 结合4和5,可以得到CORESET0的RB边缘(即C点)不一定和CRB对齐。1. BWP的RB边缘和CRB是对齐的。

2023-07-04 17:57:28 1813

原创 【NR随笔】PDCCH

1)Type0-PDCCH CSS集合,该集合存在于MCG的主小区中,其中的DCI由SI-RNTI进行比特级CRC加扰,通过字段(MIB中的pdcch-ConfigSIB1 || RRC信令PDCCH-ConfigCommon中的(searchSpaceSIB1 || searchSpaceZero))配置。候选集包含于PDCCH搜索空间集合。2. PDCCH候选者是指由指定个数CCE组成的时频资源,从UE侧来看,在该资源上可能承载有PDCCH,它不确定,因此称为候选者。

2023-07-04 17:15:15 550

原创 【NR随笔】CORESET资源配置

3. 对于连续配置方式,bitmap是相对BWP的RB来一一对应的,或者起始RB是BWP的最低RB。1. CORESET支持连续和离散的频域资源配置方式。2. CORESET必须配置在BWP中。

2023-06-27 17:27:27 508

无线通信算法的工作内容

内容概要:本文档介绍了无线通信算法及其相关工作内容,强调了无线通信算法是实现在如手机基带芯片里的无线信号处理方法。具体包括五个方面主要内容:首先是编写详细涵盖原理、步骤与仿真的算法文档;接着是以MATLAB和C/C++为工具实现算法编码开发,随后通过仿真手段检验并统计这一系列操作的性能表现情况;再有就是开展与RTL(寄存器传输级)间的位精度对比检查,在确保两者一致性的同时有助于后续可能存在的异常状况的问题追踪;最后是负责解决和定位硬件调试阶段所遭遇的问题,诸如数据分析等方面的内容。 适用人群:正在从事或有意深入了解无线通信领域的工程技术人员、通信专业的学生及其他对该领域有兴趣的人群。 使用场景及目标:①帮助相关人员明确自身工作中关于无线通信算法的具体任务;②使从业者更好地了解每个阶段的工作目的以及最终达成的目标是什么;例如准确撰写技术文档来指导实际的操作实施;利用仿真测试评估改进后的性能表现;确保软件模拟与硬件实际运行效果的一致性以保障产品可靠性。 其他说明:由于该工作涉及到较为复杂的数学运算和技术知识体系,需要参与者具备相应的理论基础。同时,随着科技的发展,本行业也会持续引入新的技术和规范,所以从业人员应不断更新自己的专业知识。

2025-01-25

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