lteRMCDLTool

产生下行RMC波形

描述

lteRMCDLTool启动无线波形发生器应用程序为一个参考测量信道(RMC)波形的参数和产生。用于与所述可用的下行链路的参考信道相关联的默认顶级配置的列表,请参见DL参考通道选项

[波形rmccfgout] = lteRMCDLTool(rmccfgTRDATA哪里rmccfg指定用户定义的参考信道结构。用默认参数的参考结构的结构可以很容易地使用被创建lteRMCDL然后如果需要的话修改。

注意

SIB1消息和相关联的PDSCH和PDCCH可以被添加到输出波形通过增加子rmccfgSIB

[波形rmccfgout] = lteRMCDLTool(RCTRDATAduplexmodetotsubframes指定的默认参考测量信道,RC和信息位TRDATAduplexmodetotsubframes是可选的输入参数,限定所生成的波形和子帧的总数的双工模式组成

例子

全部收缩

如在TS 36.101附件A.3.9.1-1指定生成时域信号,并用于R.31-4 FDD的资源元素的3维数组。R.31-4 FDD为20MHz,64QAM,可变代码率,并且具有安排在子帧5的用户数据。

[txWaveform,txGrid,rmcCfgOut] = lteRMCDLTool('R.31-4'{[1; 0] [1 0]});

这个例子显示的lteRMCDLTool生成与SIB传输的TX波形使用DCIFormat1A和集中分配启用。

指定所希望的RMC,初始化配置结构和定义TXDATA。生成txGrid和绘制。

RC ='R.3';RMC = lteRMCDL(RC);TXDATA = [1; 0; 0; 1];[〜,txGrid,〜] = lteRMCDLTool(RMC,TXDATA);目(ABS(txGrid))的视图(2)

要插入SIB1消息到输出波形,初始化SIB子结构,使SIB传输,调整其他默认值,和再生txGrid。情节txGrid以示出在子帧SIB1消息的存在5

rmc.SIB.Enable ='上';rmc.SIB.DCIFormat ='Format1A';rmc.SIB.AllocationType = 0;rmc.SIB.VRBStart = 8;rmc.SIB.VRBLength = 8;rmc.SIB.Data =兰迪([0 1],144,1);[txWaveform,txGrid,rmcCfgOut] = lteRMCDLTool(RMC,TXDATA);图目(ABS(txGrid))的视图(2)

如在TS 36.101中指定生成时域波形,以及用于RMC R.12的资源元素的3D阵列。修改标准R.12 RMC到使用16QAM调制方案,而不是默认的QPSK。

创建RMC设置结构指明R.12为RC和16QAM的调制

rmc.RC =“建议12”;rmc.PDSCH.Modulation ='16QAM';

产生TX波形,RE栅格和还输出RMC配置结构。

TXDATA = [1; 0; 0; 1];[txWaveform,txGrid,rmcCfgOut] = lteRMCDLTool(RMC,TXDATA);

查看rmcCgfOut结构和PDSCH子。

rmcCfgOut
rmcCfgOut =同场的结构:RC: 'R.12' NDLRB:6 CellRefP:4 NCellID:0 CyclicPrefix: '正常' CFI:3 PCFICHPower:0 NG: '第六' PHICHDuration: '正常' 高定值:[112x3双] PHICHPower:0 NFrame:0 NSubframe:0 TotSubframes:10窗:0 DuplexMode: 'FDD' PDSCH:[1x1的结构] OCNGPDCCHEnable: '关' OCNGPDCCHPower:0 OCNGPDSCHEnable: '关' OCNGPDSCHPower:0 OCNGPDSCH:[1x1的结构] SerialCat:1 SamplingRate:1920000 NFFT:128
rmcCfgOut.PDSCH
ANS =同场的结构:TxScheme: 'TxDiversity' 调制方式:{ '16QAM'} NLayers:4的Rho:0 RNTI:1个RVSeq:[0 1 2 3] RV:0 NHARQProcesses:8个NTurboDecIts:5 PRBSet:[6X1双] TargetCodeRate:0.3333 ActualCodeRate:1x10 double] TrBlkSizes: [0 936 936 936 936 0 936 936 936 936] CodedTrBlkSizes: [0 2496 2496 2496 2496 0 2496 2496 2496 2496] DCIFormat: 'Format1' PDCCHFormat: 2 PDCCHPower: 0 CSIMode: 'PUCCH 1-1' PMIMode: 'Wideband' HARQProcessSequence: [0 1 2 3 4 0 5 6 7 8]

显示与子帧的在DCI格式0和上行资源分配类型1的帧的序列相关联的PRB分配。

配置类型1上行链路资源分配(多集群)。TS 36.213,第8.1.2节描述了所述资源指示值(RIV)确定。

enbue =结构('NDLRB',50);dcistr = lteDCI(enbue,结构('DCIFormat''Format0中''AllocationType',1));dcistr.Allocation.RIV = 1;

显示帧中的每个子帧的每个时隙中使用的PRB的图像。

  • 创建一个subframeslots矩阵全是零。每帧有20个时隙,每个子帧特别两个时隙和每帧10个子帧。

  • 通过分配PRB索引集的每个子帧的循环。还可以指派一个值subframeslots每个占用PRB索引。

subframeslots =零(enbue.NDLRB,20);对于I = 0:9 enbue.NSubframe = I;prbSet = lteDCIResourceAllocation(enbue,dcistr);prbSet = repmat(prbSet,1,2- /大小(prbSet,2));对于S = 1:2个subframeslots(prbSet(:,S)+ 1,2 * I + S)= 20 + S * 20;结束结束于imagesc(subframeslots);轴XY;xlabel(“副车架插槽”);ylabel(“PRB指数”);

从图像观察到的同一组PRB索引的每个时隙中被使用。

显示与子帧的序列中的帧与跳频的上行链路资源分配相关联的PRB分配。

配置,其具有类型0跳频和时隙和子帧跳跃类型1的上行链路的资源分配。

enbue =结构('NDLRB'50,'NCellID',0);dcistr = lteDCI(enbue,结构('DCIFormat''Format0中''AllocationType',0,...'FreqHopping',1));dcistr.Allocation.HoppingBits = 0;dcistr.Allocation.RIV = 110;enbue.PUSCHHopping ='InterAndIntra';enbue.MacTxNumber = 0;enbue.NSubbands = 1;enbue.PUSCHHoppingOffset = 10;

显示帧中的每个子帧的每个时隙中使用的PRB的图像。

  • 创建一个subframeslots矩阵全是零。每帧有20个时隙,每个子帧特别两个时隙和每帧10个子帧。

  • 通过分配PRB索引集的每个子帧的循环。还可以指派一个值subframeslots每个占用PRB索引。

subframeslots =零(enbue.NDLRB,20);对于I = 0:9 enbue.NSubframe = I;prbSet = lteDCIResourceAllocation(enbue,dcistr);prbSet = repmat(prbSet,1,2- /大小(prbSet,2));对于S = 1:2个subframeslots(prbSet(:,S)+ 1,2 * I + S)= 20 + S * 20;结束结束于imagesc(subframeslots)轴XYxlabel(“副车架插槽”)ylabel(“PRB指数”

从图像中观察到被占领PRB指数在奇数和偶数插槽啤酒花。

输入参数

全部收缩

参考信道,指定为字符向量或标量的字符串。使用双引号的字符串。这个参数标识参考测量信道(RMC)编号,如在TS 36.101中指定,[1]。看到DL参考通道选项用于与所述可用的下行链路的参考信道相关联的默认顶级配置的列表。

数据类型:烧焦|

信息比特,指定为包含比特值的一个或两个向量的向量或单元阵列。每个载体含有信息位流横跨生成的持续时间,这表示多个级联的传送块将被编码。如果跨一代的所有子帧所需的比特数超过所提供的载体的长度,则TXDATA矢量在内部循环。此功能允许你输入一个空头格局,如[1; 0; 0; 1],这是重复作为输入到传输编码。在生成的各个子帧,从这个流中取出数据的比特数是来自的元素rmccfgout.PDSCH.TrBlkSizes矩阵。

当。。。的时候TRDATA输入包含空载体,没有传输数据。PDSCH和其相应的PDCCH的传输被跳过在波形当。。。的时候TRDATA包含空载体。中产生的其它的物理信道和信号被作为正常的透射波形

例:[1; 0; 0; 1]

数据类型:|细胞
复数支持:金宝app

双工模式,指定为'FDD'要么'TDD'以指示所生成的波形的帧结构类型。

数据类型:烧焦|

总数量的子帧,指定为数字标。可选的。该参数指定形成资源网格子帧的总数。

数据类型:

参考信道的配置,指定为结构。的结构限定的字段或子字段的任何(或全部)。用默认参数的参考结构的结构可以很容易地使用该创建lteRMCDL功能。lteRMCDL产生的各种RMC配置结构,如在TS 36.101中定义[1]附件A.3。

您可以使用lteRMCDL不改变输出配置结构或修改与您的仿真要求生成输出对齐波形。SIB1消息和相关联的PDSCH和PDCCH可以被添加到输出波形通过增加子rmccfgSIB。您可以指定rmccfg以包括包含在输出结构字段,rmccfgout

数据类型:结构

输出参数

全部收缩

产生RMC时域波形,返回为伍ydF4y2Ba小号-通过-伍ydF4y2BaŤ数字矩阵。伍ydF4y2Ba小号是时域采样的数量和伍ydF4y2BaŤ是发射天线的数目。

数据类型:
复数支持:金宝app

填充的资源网格,如在返回作为跨所有若干子帧配置的天线端口的资源元素的数字3-d阵列代表资源网格

表示在TS 36.101中指定的所有物理信道的填充的资源网格[1]附件A.3。

数据类型:
复数支持:金宝app

RMC配置输出结构

RMC配置,返回作为标量结构。rmccfgout包含关于OFDM调制波形和RMC-特定的配置参数的信息。字段定义和设置与对齐rmccfg

有关OFDM调制波形的详细信息,请参阅lteOFDMInfo。有关RMC特定的配置参数的详细信息,请参阅lteRMCDL

参数字段 描述
RC

'R.0'(默认),'R.1''R.2''R.3''R.4''R.5''R.6''R.7''R.8''R.9''R.10''R.11'“建议12”'R.13''R.14''R.25''R.26''R.27''R.28''R.31-3A''R.31-4''R.43''R.44''R.45''R.45-1''R.48''R.50''R.51''R.6-27RB''R.12-9RB''R.11-45RB'

参考测量信道(RMC)数量或类型,如在TS 36.101,附件A.3。

  • 为了便于系统信息块的发送(SIB),通常没有用户数据被调度上的子帧5。然而,'R.31-3A''R.31-4'是持续数据传输率的RMC并在子帧5的用户数据。

  • 'R.6-27RB''R.12-9RB''R.11-45RB'是被配置为保持相同的编码率如TS 36.101,附录A.3所定义的标准化版本非标准带宽定制的RMC。

NDLRB

标量整数从6至110

下行链路的资源块的数量。( 伍ydF4y2Ba RB DL

CellRefP

1,2,4

小区特定参考信号的数目(CRS)天线端口

NCellD

整数0至503

物理层小区身份

CyclicPrefix

'正常'(默认),“扩展”

循环前缀长度

CFI

1,2,或3
标量或如果CFI每子帧变化,长度为10的矢量(对应于一帧)。

控制格式指示符(CFI)值。在TDD模式下,CFI每子帧改变为的RMC('R.0', 'R.5', 'R.6', 'R.6-27RB', 'R.12-9RB'

见脚注。

PCFICHPower

0(默认值),数值标量

PCFICH符号功率调整,以dB为单位

'第六''半''一''二'

HICH组倍增

PHICHDuration

'正常'“扩展”

PHICH持续时间

高定值

矩阵具有默认大小112×3。

包含最大的PHICH组(112),按照TS 36.211,第6.9节与每个组集的至ACK第一PHICH序列)。有关详细信息,请参阅ltePHICH

PHICHPower

0(默认值),数值标量

以dB为单位PHICH符号功率。

NFrame

0(默认值),非负整数的标量

帧数

NSubFrame

0(默认值),非负整数的标量

子帧号

TotSubFrames

非负整数标

子帧生成总数

非负整数标

在其上施加窗和个OFDM符号的重叠时域采样的数量

DuplexMode

'FDD'(默认),'TDD'

双工模式,指定为:

  • 'FDD'对于频分双工或

  • 'TDD'对于时分双工

该字段仅存在并适用于'Port7-14'传输方案(TxScheme
CSIRSPeriod

'上'(默认),“关”ICSI-RS(0,...,154),[TCSI-RS DCSI-RS]。您还可以在每个资源配置的电池阵列指定值。

CSI-RS子帧中的一个或多个CSI-RS资源配置。多个CSI-RS资源可以从一个单一的公共子帧配置或从配置的单元阵列的每个资源进行配置。

以下字段只存在并适用于'Port7-14'传输方案(TxScheme),并且仅需要在rmccfg如果CSIRSPeriod未设置为“关”

CSIRSConfig

标量整数

阵列CSI-RS配置索引。见TS 36.211,表6.10.5.2-1。

CSIRefP

1(默认),2,4,8

数的阵列CSI-RS天线端口

这些字段只存在并适用于'Port7-14'传输方案(TxScheme
ZeroPowerCSIRSPeriod

“关”(默认),'上'ICSI-RS(0,...,154),[TCSI-RS DCSI-RS]。您还可以在每个资源配置的电池阵列指定值。

零功率CSI-RS子帧配置为一个或多个零功率CSI-RS资源配置索引列表。多个零功率CSI-RS资源列表可以从一个单一的共同的子帧配置或从配置的单元阵列的每个资源列表来配置。

以下字段仅适用于'Port7-14'传输方案(TxScheme),并且仅需要在rmccfg如果CSIRSPeriod未设置为“关”

ZeroPowerCSIRSConfig

截短的16比特位图矢量字符或字符串标量(如果不是16位或'0'MSB延长),或CSI-RS配置索引的数字列表。您还可以在每个资源配置的电池阵列指定值。

零功率CSI-RS资源配置索引列表(TS 36.211第6.10.5.2)。指定每个列表作为一个16位的位图矢量的字符或字符串的标量(如果小于16位,则'0'MSB延长),或作为CSI-RS配置索引从TS 36.211表6.10.5.2-1在数字列表'4'CSI参考信号列。多个列表可以使用单独的列表的单元阵列来定义。

PDSCH

标量结构

PDSCH传输配置子

SIB

标量结构

通过添加包括SIB消息SIB子的lteRMCDL功能配置的输出结构,rmccfgout,它产生后和使用该前rmccfgout结构作为输入提供给lteRMCDLTool

OCNGPDCCHEnable

“关”'上'

使PDCCH OFDMA信道噪声发生器(OCNG)。见脚注。

OCNGPDCCHPower

标量整数,0(默认)

PDCCH OCNG功率分贝

OCNGPDSCHEnable

“关”'上'

启用PDSCH OCNG

OCNGPDSCHPower

标量整数,默认为PDSCH.Rho(默认)

PDSCH OCNG功率分贝

OCNGPDSCH

标量结构

PDSCH OCNG配置子

OCNG

“关”'上'“禁用”“启用”也可以接受。

OFDMA信道噪声发生器

注意

该参数将在以后的版本中删除。使用PDCCH和PDSCH特定OCNG参数来代替。

以下字段只存在并适用于'TDD'双工模式(DuplexMode)。

SSC

0(默认值),1,2,3,4,5,6,7,8,9

特殊子帧配置(SSC)

TDDConfig

0,1(默认值),2,3,4,5,6

上行链路 - 下行链路配置

见脚注。

采样率

数字标

运营商以Hz采样率,伍ydF4y2BaSC/伍ydF4y2BaSYM)×3.84e6,其中伍ydF4y2BaSC是子载波的数量和伍ydF4y2BaSYM是在一个子帧的OFDM符号的数量。

NFFT

标量整数,典型地{128,256,512,1024,1536,2048}为标准信道带宽中的一个{'1.4MHz的''3MHz的''5MHz的''10MHz的''15MHz的''20MHz的'}, 分别。

FFT频率段数

  1. CFI是等于分配给符号的数目:

    • PDCCH - 1NDLRB <10

    • 对于PDCCHNDLRB> = 10

    对于的RMC中,分配给PDCCH的符号的数目与信道带宽设置而变化,

    • 2个符号20兆赫,15兆赫和10兆赫

    • 对于5MHz和3MHz 3个符号

    • 4个符号为1.4兆赫

    在TDD模式下,只有两个OFDM符号分配给PDCCH在子帧1和6,而不管信道带宽。因此,CFI值每子帧变化为5兆赫和3MHz和1.4MHz的信道带宽,即对于带宽,其中PDCCH符号分配是不是两个用于其他子帧。

  2. 该PDCCH ONCG填充使用取决于细胞RS端口的数量可以是单端口或发送分集与QPSK符号未使用的PDCCH资源元素。

  3. 所有支持金宝app的RMC使用TDDConfig默认值为1。当您指定的值不同,那么默认情况下,全组参数根据以下规则进行配置。

    • 对于所有TDDConfig保留子帧0(下行链路) - 在子帧中的参数的值TDDConfig 1 0中的所有其他TDDConfig被应用。

    • 保留特殊子帧的行为 - 在TDDConfig 1的特殊子帧的参数值在所有其他TDDConfig应用。

    • 对于所有TDDConfig保留子帧5(下行链路) - 在子帧中的参数的值TDDConfig 1 5被施加到所有其它TDDConfig。对于当前支持的所有的RMC,子帧5从其他子分别金宝app对待。根据TS 36.101第A.3.1,“除非另有说明,没有用户数据,以便于系统信息块(SIB)的调度的传输的子帧上5”。因此,RC值,如果存在的话,确定子帧5的行为,这意味着子帧5用于其它的RMC不被发送,与持续数据传输率的RMC R.31-3A和R.31-4除外。

    • 所有其他下行子帧使用相同的设置作为车架9。

PDSCH子结构

子结构PDSCH涉及物理信道配置和包含以下字段:

参数字段 描述
TxScheme

“端口0”'TxDiversity''CDD''SpatialMux''多用户''PORT5''Port7-8''PORT8''Port7-14'

PDSCH传输方案,指定为以下选项之一。

传输方案 描述
“端口0” 单个天线端口,端口0
'TxDiversity' 发射分集
'CDD' 大延迟循环延迟分集方案
'SpatialMux' 闭环空间复用
'多用户' 多用户MIMO
'PORT5' 单天线端口,端口5
'Port7-8' 单天线端口,端口7,当NLayers= 1。双层传输,端口7和8时,NLayers= 2
'PORT8' 单天线端口,端口8
'Port7-14' 高达八层的传输,港口7-14

调制

'QPSK''16QAM''64QAM', 要么'256QAM'

调制类型,指定为字符向量,特征向量,或串阵列的单元阵列。如果块,每个单元与一个传输块相关联。

NLayers

整数1〜8

传输层的数目。

0(默认值),数值标量

PDSCH资源元素的功率分配,以dB为单位

RNTI

0(默认值),标量整数

无线电网络临时标识符(RNTI)值(16位)

RVSeq

整数向量(0,1,2,3),指定为一个或两个行矩阵(对于一个或两个码字)

冗余版本被所有的HARQ进程,返回为数字矩阵使用(RV)指示符。RVSeq是一个或两个码字一维或两排矩阵,分别。列中的数字RVSeq等于与HARQ过程相关联的传输块的传输的数量。在每列中所指定的RV序列被施加到的传输块的传输。如果RVSeq是标量(在两个码字的情况下,或列向量),则存在与不重传的每个块的单个初始传输。如果RVSeq是在两码字传输的行向量,那么相同的RV序列被施加到两个码字。

RV

整数向量(0,1,2,3)。一个或两个列的矩阵(针对一个或两个码字)。

指定冗余版本对一个或两个码字中的初始子帧号使用,NSubframe。这个参数字段仅供参考之用,是只读的。

NHARQProcesses

1,2,3,4,5,6,7或8个

HARQ的数每个分量载波进行处理

NTurboDecits

5(默认值),非负整数的标量

turbo解码器迭代的周期数

PRBSet

整数列向量或两列的矩阵

零基于对应于该PDSCH的时隙明智的资源分配的物理资源块(PRB)的索引。PRBSet可以被指定为:

  • 的列向量中,资源分配是在子帧的两个时隙是相同的,

  • 一个两列矩阵,该参数指定在子帧中每个时隙不同的PRB,

  • 长度为10的单元阵列(对应于帧,如果所分配的物理资源块的子帧跨越不同)。

PRBSet每个子帧变化的的RMC'R.25'(TDD),'R.26'(TDD),'R.27'(TDD),'R.43'(FDD),'R.44''R.45''R.48''R.50''R.51'

TargetCodeRate

数字标或一个或两排数字矩阵

目标码率为针对帧中的每个子帧的一个或两个码字。根据TS 36.101用于计算传输块大小[1]附件A.3.1。

如果两个TargetCodeRateTrBlkSizes在输入不设置,而RC不具有单个比目标码率在TS 36.101,表A.3.1.1-1,TargetCodeRate==ActualCodeRate

ActualCodeRate

一个或两排数字矩阵

实际码率为一个或两个码字用于帧中的每个子帧中,根据TS 36.101计算[1]附件A.3.1。最大的实际码率为0.93。这个参数字段仅供参考之用,是只读的。

TrBlkSizes

一个或两排数字矩阵

传输块大小针对帧中的每个子帧

CodedTrBlkSizes

一个或两排数字矩阵

已编码传输块大小为一个或两个码字。这个参数字段仅供参考。

DCIFormat

'Format0中'“格式1”'Format1A''Format1B''Format1C''Format1D'“格式2”'Format2A''Format2B''Format2C''Format2D''Format3''Format3A'“格式4”“格式3”'Format5A'

下行链路控制信息(DCI)格式类型与PDSCH相关联的PDCCH的。看到lteDCI

PDCCHFormat

0,1,2,3

PDCCH的聚合层级与PDSCH相关联的

PDCCHPower 数字标

以dB功率PDCCH

CSIMode

PUCCH '1-0'PUCCH '1-1'PUSCH '1-2'PUSCH '3-0'PUSCH '3-1'

CSI报告模式

PMIMode

“宽带”(默认),“子带”

PMI报告模式。PMIMode=“宽带”对应于PUSCH报告模式1-2或PUCCH报告模式1-1(PUCCH报告类型2)和PMIMode=“子带”对应于PUSCH报告模式3-1。

以下字段仅存在用于'SpatialMux'传输方案(TxScheme)。
PMISet

整数矢量与要素值从0到15。

预编码器矩阵指示(PMI)集。它可以包含一个单一的值,对应于单个PMI模式,或多个值,对应于多个或子带PMI模式。值的数目取决于CellRefP,传输层和TxScheme。有关设置PMI参数的详细信息,请参阅ltePMIInfo

以下字段仅存在用于'Port7-8''PORT8', 要么'Port7-14'传输方案(TxScheme)。
NSCID

0(默认值),1-

加扰标识(ID

以下字段仅出现在UE特定的波束形成('PORT5''Port7-8''PORT8', 要么'Port7-14')。
w ^ 数字矩阵

NLayers-通过-P用于PDSCH码元的宽带UE特定的波束形成的预编码矩阵。P是发射天线的数目。什么时候w ^未指定,没有预编码被应用。

NTxAnts

非负整数标

发射天线的数量。

HARQProcessSequence

1逐大号HARQ_Seq整数向量。

一个基于HARQ进程的索引为内部HARQ调度顺序。长度的序列大号HARQ_Seq根据传输块大小,HARQ进程,双工模式的数目,并且当在TDD模式中的UL / DL配置优化。

见脚注。

  1. 该函数返回有效TrBlkSizesCodedTrBlkSizes设置为0时PRBSet是空的,指示存在在该帧中没有PDSCH分配。

  2. HARQ处理序列表根据在3GPP Tdoc R5-095777(“重传以及用于DL性能RMC-S活性的HARQ进程的数量的调度”)中详细描述的程序计算

    • 对于情况下NHARQProcesses= 1,则HARQProcessSequence[1 0 0 0 0 0 0 0 0 0]。使用这种HARQ进程序列中,只有TrBlkSize对应于子帧0中获取传输。有在其他子帧没有传输,即使在其他子帧的传输块大小是非零。

SIB子结构

如果子SIB已加入rmccfg,可以产生消息SIB1和相关的PDSCH和PDCCH。该SIB子结构包括下列域:

参数字段 描述
数据

(0,1),位阵列

SIB1传输块的信息比特

见脚注。

VRBStart

变量,见TS 36.213第7.1.6.3规则

虚拟RB分配起始资源块,RB开始

VRBLength

变量,见TS 36.213第7.1.6.3规则

在虚拟连续分配的资源块的长度而言,大号认证机构

启用

'上'(默认),“关”

启用/禁用SIB代

DCIFormat

'Format1A'(默认)或'Format1C'

下行链路控制信息(DCI)格式

AllocationType

0(默认值)或1,单个比特标志

对于资源分配类型2的虚拟资源块的本地化(0)或分布式(1)分配

以下参数适用时DCIFormat='Format1A'

N1APRB

2或3个

传输块集选择参数, 伍ydF4y2Ba P [R 1 一个

指示传输块大小的选择在TS 36.213,表7.1.7.2.1-1列。缺省值是最小的传输块大小,在任一列2或3,即大于或等于的长度数据领域。另请参见TS 36.212第5.3.3.1.3和TS 36.213 7.1.7节。

使用分布式分配(当以下参数只适用AllocationType= 1)。

间隙

0或1

分布式分配间隙,“0”为伍ydF4y2Ba间隙,1或“1”为伍ydF4y2Ba间隙,2

  1. 该组有效的传输块大小的在TS 36.213中指定[4]表7.1.7.2.1-1。只有列2和3适用于SIB DL-SCH。该数据现场用零填充到从该表中最接近的有效大小。

注意

  • 每TS 36.321[5],第6.1.1节,最低阶信息比特的SIB.Data字段映射到SIB1传输块的最显著位。

  • 对于子帧5,每TS 36.101[1]附件A.3,参考PDSCH传输未在子帧5中调度除了相关联的PDSCH SIB1。

  • 设置OCNG参数字段'上'填满了QPSK所有未使用的,不定期的PDSCH资源要素调制的随机数据。

  • 对于CFI和PRBSet的值可以每子帧变化。如果这些参数是数组,则该函数周期性地通过阵列的起始与由给定的索引的元素的步骤MOD(NSubframe,长度(参数))。什么时候参数PRBSet时,参数必须是列向量或时隙式的矩阵的单元阵列。

  • 所述PHICH的符号进行各PHICH组中的第一PHICH实例的单个ACK。

OCNGPDSCH子结构

下部结构,OCNGPDSCH限定在相关联的RMC和​​测试的OCNG图案根据TS 36.101[1],A.5节。OCNGPDSCH包含这些字段,其也可以与全范围PDSCH-特定值的定制。

参数字段 描述
调制

OCNG调制具有相同的设置选项rmccfgoutPDSCH调制

看到rmccfgoutPDSCH调制

TxScheme

OCNGTxScheme具有相同的设置选项rmccfgoutPDSCHTxScheme

看到rmccfgoutPDSCHTxScheme

RNTI

0(默认值),标量整数

OCNG无线电网络临时标识符(RNTI)值。(16位)

数据类型:结构

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DL参考通道选项

按照TS 36.101,附录A.3所定义的参考信道的输出配置结构被初始化。可用于下行链路的参考信道和相关联的顶层配置默认值初始化的选择包括:

参考通道 参考信道(续)

R.0(端口0,1个RB,16QAM,CellRefP = 1,R = 1/2)

R.1(端口0,1个RB,16QAM,CellRefP = 1,R = 1/2)

R.2(端口0,50 RB,QPSK,CellRefP = 1,R = 1/3)

R.3(端口0,50 RB,16QAM,CellRefP = 1,R = 1/2)

R.4(端口0,6 RB,QPSK,CellRefP = 1,R = 1/3)

R.5(端口0,15 RB,64QAM CellRefP = 1,R = 3/4)

R.6(端口0,25 RB,64QAM CellRefP = 1,R = 3/4)

R.7(端口0,50 RB,64QAM CellRefP = 1,R = 3/4)

R.8(端口0,75 RB,64QAM CellRefP = 1,R = 3/4)

R.9(端口0,100 RB,64QAM CellRefP = 1,R = 3/4)

R.10(TxDiversity | SpatialMux,50 RB,QPSK,CellRefP = 2,R = 1/3)

R.11(TxDiversity | SpatialMux | CDD,50 RB,16QAM,CellRefP = 2,R = 1/2)

R.12(TxDiversity,6 RB,QPSK,CellRefP = 4,R = 1/3)

R.13(SpatialMux,50 RB,QPSK,CellRefP = 4,R = 1/3)

R.14(SpatialMux | CDD,50 RB,16QAM,CellRefP = 4,R = 1/2)

R.25(PORT5,50 RB,QPSK,CellRefP = 1,R = 1/3)

R.26(PORT5,50 RB,16QAM,CellRefP = 1,R = 1/2)

R.27(PORT5,50 RB,64QAM CellRefP = 1,R = 3/4)

R.28(PORT5,1个RB,16QAM,CellRefP = 1,R = 1/2)

R.31-3A FDD(CDD,50 RB,64QAM CellRefP = 2,R = 0.85-0.90)

R.31-3A TDD(CDD,68 RB,64QAM CellRefP = 2,R = 0.87-0.90)

R.31-4(CDD,100 RB,64QAM CellRefP = 2,R = 0.87-0.90)

R.43 FDD(Port7-14,50 RB,QPSK,CellRefP = 2,R = 1/3)

R.43 TDD(SpatialMux,100 RB,16QAM,CellRefP = 4,R = 1/2)

R.44 FDD(Port7-14,50 RB,QPSK,CellRefP = 2,R = 1/3)

R.44 TDD(Port7-14,50 RB,64QAM CellRefP = 2,R = 1/2)

R.45(Port7-14,50 RB,16QAM,CellRefP = 2,R = 1/2)

R.45-1(Port7-14,39 RB,16QAM,CellRefP = 2,R = 1/2)

R.48(Port7-14,50 RB,QPSK,CellRefP = 2,R = 1/2)

R.50 FDD(Port7-14,50 RB,64QAM CellRefP = 2,R = 1/2)

R.50 TDD(Port7-14,50 RB,QPSK,CellRefP = 2,R = 1/3)

R.51(Port7-14,50 RB,16QAM,CellRefP = 2,R = 1/2)

R.6-27RB(端口0,27 RB,64QAM CellRefP = 1,R = 3/4)

R.12-9RB(TxDiversity,9 RB,QPSK,CellRefP = 4,R = 1/3)

R.11-45RB(CDD,45 RB,16QAM,CellRefP = 2,R = 1/2)

注意

参考通道'R.6-27RB''R.12-9RB''R.11-45RB'保持相同的码率为标准版本,但配置了非标准的带宽定制的RMC。

兼容性注意事项

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行为R2019b改变

参考

[1] 3GPP TS 36.101。“演进通用陆地无线接入(E-UTRA);用户设备(UE)无线传输和接收“。第三代合作伙伴计划;技术规范组无线接入网络。网址:https://www.3gpp.org

[2] 3GPP TS 36.211。“演进通用陆地无线接入(E-UTRA);物理信道和调制“。第三代合作伙伴计划;技术规范组无线接入网络。网址:https://www.3gpp.org

[3] 3GPP TS 36.212。“演进通用陆地无线接入(E-UTRA);复用和信道编码“。第三代合作伙伴计划;技术规范组无线接入网络。网址:https://www.3gpp.org

[4] 3GPP TS 36.213。“演进通用陆地无线接入(E-UTRA);物理层过程“。第三代合作伙伴计划;技术规范组无线接入网络。网址:https://www.3gpp.org

[5] 3GPP TS 36.321。“演进通用陆地无线接入(E-UTRA);介质访问控制(MAC)协议规范“。第三代合作伙伴计划;技术规范组无线接入网络。网址:https://www.3gpp.org

介绍了在R2014a