lteRMCDL

下行参考测量信道配置

描述

例子

rmccfgout= lteRMCDL (RC,duplexmode,totsubframes)返回所定义的引用通道的配置结构RC。这种结构采用的是信道专用的默认配置。该结构包含使用所述参考测量信道(RMC)发生器工具来生成一个给定的参考通道波形所需的配置参数,lteRMCDLTool。字段名称和默认值符合TS 36.101中的定义[1]附录a。

duplexmodetotsubframes是定义双工模式和子帧的总数分别产生,可选的输入参数。

例子

rmccfgout= lteRMCDL (rmccfg,ncodewords)返回参考信道完全配置的结构部分,或全部,由输入结构限定,rmccfg。您可以通过可选的输入指定PDSCH码字的数量来调节ncodewords

例子

全部折叠

为参考测量通道R.44创建一个配置结构,如TS 36.101中指定的。

RC =“R.44”;rmcOut = lteRMCDL (rc);

对于这个RMC,资源分配的大小,每个子帧变化。这方面的证据是通过观察可见PRBSet并观察其中的资源分配向量的长度PRBSet单元阵列每个子帧而变化。

rmcOut.PDSCH.PRBSet
ANS =1×10单元阵列列1至4 {41x1双} {50X1双} {50X1双} {50X1双}列5至8 {50X1双} {为0x0双} {50X1双} {50X1双}列9至10 {50X1双} {50X1双}

在TDD模式下为参考测量通道R.0创建一个配置结构,如TS 36.101所指定。对于这种RMC和双工模式组合,每一帧的CFI值是不同的。

设置输入参数。

RC ='R.0';duplexmode =“TDD”;

生成配置结构。

duplexmode rmcOut = lteRMCDL (rc)
rmcOut =结构体字段:RC: 'R.0' NDLRB:15 CellRefP:1 NCellID:0 CyclicPrefix: '正常' CFI:[3 2 3 3 3 3 2 3 3 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: 'TDD' PDSCH:[1x1的结构] OCNGPDCCHEnable: '关' OCNGPDCCHPower:0 OCNGPDSCHEnable: '关' OCNGPDSCHPower:0 OCNGPDSCH:[1x1的STRUCT] SSC:4 TDDConfig:1

在TDD模式下,看着rmcOut.CFI向量,我们看到的变化,这对应于每个子帧的CFI值的调整。

rmcOut.CFI
ans =1×103 2 3 3 3 3 2 3 3 3

为参考测量通道R.11创建一个配置结构,如TS 36.101所规定。查看配置结构的内容。

rmc。RC =“R.11”;rmc.NCellID = 100;rmc.PDSCH.TxScheme ='SpatialMux';rmc rmcOut = lteRMCDL (2)
rmcOut =结构体字段:RC: 'R.11' NDLRB:50 CellRefP:2 NCellID:100 CyclicPrefix: '正常' CFI:2 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]

显示PDSCH子的内容。

rmcOut.PDSCH
ans =结构体字段:TxScheme: 'SpatialMux' 调制方式:{ '16QAM' '16QAM'} NLayers:2的Rho:0 RNTI:1个RVSeq:[2×4双] RV:[0 0] NHARQProcesses:8个NTurboDecIts:5 PRBSet:[50X1双] TargetCodeRate:0.5000 ActualCodeRate:[2×10双] TrBlkSizes:[2×10双] CodedTrBlkSizes:[2×10双] DCIFormat: '格式2' PDCCHFormat:2 PDCCHPower:0 CSIMode: 'PUSCH 3-1' PMIMode: '宽带' PMISet:0

显示OCNGPDSCH子的内容。

rmcOut.OCNGPDSCH
ans =结构体字段:RNTI: 0调制:'QPSK' TxScheme: 'TxDiversity'

通过重写现有的预设RMC的选择的值创建新的自定义的参数集。定义使用4- CRS端口空间复用和64QAM调制单个码字的全频带的10MHz PDSCH,通过初始化一个RMC配置结构R.13开始。综观TS 36.101,表A.3.1.1-1,见RMC R.13匹配期望只有缺省QPSK调制配置必须进行调整。

创建R.13 RMC配置结构和显示rmc.PDSCH

rmcOverride。RC ='R.13';rmc = lteRMCDL (rmcOverride, 1);rmc.PDSCH
ans =结构体字段:TxScheme:‘SpatialMux调制:{“正交相移编码”}NLayers: 1ρ:0 RNTI: 1 RVSeq:[0 1 2 3]房车:0 NHARQProcesses: 8 NTurboDecIts: 5 PRBSet: [50 x1双]TargetCodeRate: 0.3333 ActualCodeRate: [1 x10双]TrBlkSizes: [3624 4392 4392 4392 4392 0 4392 4392 4392 4392] CodedTrBlkSizes: [12032 12800 12800 12800 12800 0 12800 12800 12800 12800] DCIFormat:“Format2”PDCCHFormat: 2 PDCCHPower: 0 CSIMode:“PUSCH 1 - 2”PMIMode:“宽带”PMISet: 0

重写默认调制并执行lteRMCDL函数。检查rmc.PDSCH,PDSCH的传输块大小和物理信道容量被更新当调制被覆盖以保持R = 1/3编码率。

rmcOverride.PDSCH。调制=64 qam;rmc = lteRMCDL (rmcOverride, 1);rmc.PDSCH
ans =结构体字段:TxScheme: 'SpatialMux' 调制方式:{ '64QAM'} NLayers:1的Rho:0 RNTI:1个RVSeq:[0 0 1 2] RV:0 NHARQProcesses:8个NTurboDecIts:5 PRBSet:[50X1双] TargetCodeRate:0.3333 ActualCodeRate:1x10 double] TrBlkSizes: [15264 15264 15264 15264 15264 0 15264 15264 15264 15264] CodedTrBlkSizes: [36096 38400 38400 38400 38400 0 38400 38400 38400 38400] DCIFormat: 'Format2' PDCCHFormat: 2 PDCCHPower: 0 CSIMode: 'PUSCH 1-2' PMIMode: 'Wideband' PMISet: 0

注意RV序列也被更新,以反映64QAM调制适当的值。

输入参数

全部折叠

引用测量通道,指定为字符向量或字符串标量(字符串使用双引号)。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|

双工模式框架结构类型,指定为“FDD”要么“TDD”

'R.25',“R.26”,“R.27”“R.28”中,默认双工模式是“TDD”

数据类型:烧焦|

子帧的总数,指定为整数。totsubframes定义了形成所述资源栅格的子帧,由所使用的数lteRMCDLTool,产生的波形。

数据类型:

参考信道的配置,指定为结构。该结构限定任何或所有包含在输出结构中的域或子场,rmccfgout。任何未定义的字段都被赋予适当的默认值。

参数字段 必需的或可选的 描述
RC 可选

'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'

参考测量通道(RMC)编号或类型,详见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'是持续的数据速率rmc,在子帧5中有用户数据。

  • '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。

数据类型:结构体

要调制的PDSCH码字的数目,指定为1或2。默认使用的是在TS 36.101中定义的值,[1]对于由下式给出的RMC配置RC

数据类型:

输出参数

全部折叠

RMC配置输出结构

RMC配置,返回作为标量结构。rmccfgout包含特定于rpc的配置参数。字段定义和设置与rmccfg

rmccfgout包含这些字段:

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'

参考测量通道(RMC)编号或类型,详见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'是持续的数据速率rmc,在子帧5中有用户数据。

  • '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。

见脚注。

NDLRB

标量整数从6至110

下行资源块数。( 伍ydF4y2Ba RB 戴斯。莱纳姆: )

CellRefP

1,2,4

细胞特异性参考信号(CRS)天线端口的数目

NCellID

整数从0到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
如果CFI在每个子帧中都是标量或变化的,则为长度为10的向量(对应于一个帧)。

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),标量

PCFICH符号功率调整,用分贝表示

'第六',“一半”,“一个”,'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

PHICH符号在dB中的功率。

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

负的标量整数

要生成的子帧的总数

负的标量整数

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
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。

用于一个或多个零功率CSI-RS资源配置索引列表的零功率CSI-RS子帧配置。可以从单个公共子帧配置或从每个资源列表的配置单元阵列配置多个零功率CSI-RS资源列表。

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

16位的位图字符向量或字符串标量(如果不是16位或,则截断' 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 ',或作为CSI-RS配置指数的数字列表,从TS 36.211表6.10.5.2-1“4”CSI参考信号列。可以使用单个列表的单元格数组定义多个列表。

PDSCH

标量结构

PDSCH传输配置子

OCNGPDCCHEnable

“关”,“上”

使PDCCH OCNG

见脚注。

OCNGPDCCHPower

标量整数,0(默认)

PDCCH OCNG功率分贝

OCNGPDSCHEnable

“关”,“上”

使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

请注意

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。

这些字段只存在并适用于“TDD”双工模式(DuplexMode)。

SSC 4(默认),区间[0,9]内的整数。

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。

  1. CFI等于分配给:

    • (PDCCH - 1) forNDLRB <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,

    • 为20兆赫,15兆赫和10兆赫的两个符号

    • 对于5MHz和3MHz三个符号

    • 1.4兆赫的四个符号

    • 在TDD模式下,不管信道带宽如何,只有两个OFDM符号在特殊的子帧中分配给PDCCH。因此,在5mhz、3mhz和1.4 MHz的信道带宽下,每一帧的CFI值都是不同的。具体来说,对于在其他子帧中PDCCH符号分配不是两个的带宽。

  2. PDCCH OCNG使用QPSK符号填充未使用的PDCCH资源元素,根据单元RS端口的数量使用单个端口或传输分集。

  3. 所有支持万博1manbetx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。

    • 保存所有TDDConfig的子帧5(下行链接)——TDDConfig 1的子帧5中的参数值应用于所有其他TDDConfig。对于当前支持的所有rpc,子帧5与其他子帧分开万博1manbetx处理。根据TS 36.101第A.3.1节,“除非另有说明,为了便于系统信息块(SIB)的传输,在子帧5上不安排用户数据。因此,如果RC值存在,它将决定子帧5的行为。这意味着除了持续数据速率RMCs R.31-3A和R.31-4之外,子帧5不会为其他RMCs传输。

    • 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

“Port0”,'TxDiversity','CDD','SpatialMux',多用户的,“Port5”,“Port7-8”,'PORT8',“Port7-14”

PDSCH传输方案,指定为以下选项之一。

传播方案 描述
“Port0” 单天线端口,0端口
'TxDiversity' 发射分集
'CDD' 大延迟循环延迟分集方案
'SpatialMux' 闭环空间多路复用
多用户的 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',64 qam, 要么'256QAM'

调制类型,指定为字符向量、字符向量单元数组或字符串数组。如果块,每个单元都与一个传输块相关联。

NLayers

整数从1到8

传输层的数目。

NTxAnts

负的标量整数

的传输天线端口数。该参数只存在用于UE特定解调参考符号。

请注意

NTxAnts通过设lteRMCDL仅供信息。

ρ

0(默认值),数值标量

PDSCH资源元素功率分配,用dB表示

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等于与一个HARQ进程相关联的传输块的传输数量。每个列中指定的RV序列应用于传输块的传输。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为双码字传输中的行向量,则对两个码字应用相同的RV序列。

见脚注。

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。此参数字段仅供参考,是只读的。

NHARQProcesses

1,2,3,4,5,6,7或8个

每个元件载体的HARQ过程数

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,此参数为子帧中的每个槽指定不同的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)。

每个rmc的子帧的PRBSet都是不同的'R.25'(TDD),“R.26”(TDD),“R.27”(TDD),“R.43”(FDD),“R.44”,“R.45”,'R.48','R.50''R.51'

见脚注。

TargetCodeRate

标量或者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

一个或两个行数字矩阵

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

一个或两个行数字矩阵

帧中每个子帧的传输块大小

见脚注。

CodedTrBlkSizes

一个或两个行数字矩阵

一个或两个码字的编码传输块大小。此参数字段仅用于提供信息。

见脚注。

DCIFormat

'Format0中',“格式1”,'Format1A','Format1B','Format1C','Format1D',“格式2”,“Format2A”,'Format2B','Format2C','Format2D','Format3',“Format3A”,“格式4”,“Format5”,'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TxScheme = 'SpatialMux'
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TxScheme=“Port7-8”,'PORT8', 要么“Port7-14”
NSCID

0(默认),1

加扰标识(ID)

以下字段只适用于特定于用户界面的波束形成(“Port5”,“Port7-8”,'PORT8', 要么“Port7-14”)。
W

数字矩阵

NLayers-通过-P预编码矩阵,根据TS 36.101附件B.4选择。P为发射天线个数。索引为0的预编码矩阵从:

  • 在TS 36.211,第6.3.4节所定义的该组'Port5', 'Port7-8'和'Port8'传播方案

  • 或从如在TS 36.213,第7.2.4节中定义为与CSI报告相关联的集合“Port7-14”传输方案。

W只存在用于宽带UE特定的波束形成('PORT5', 'Port7-8', 'PORT8', 'Port7-14')。

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

  2. 任何在输入缺少的参数进行初始化基础上,RC字段(如果存在)'R.0'否则。

    • 当。。。的时候RC指定了字段,指定的RMC定义了子帧调度。

    • 如果RC字段不存在或设置为空,所有下行子帧和特殊子帧(如果是TDD模式)都假定为调度。

    • TrBlkSizesCodedTrBlkSizes根据目标码率,调制方案,以及所分配的资源被设定。

    • 的价值RVSeq根据调制方案设置。

OCNGPDSCH子结构

子结构,OCNGPDSCH,根据TS 36.101第A.5节在相关的rmc和测试中定义OCNG模式。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)

更多关于

全部折叠

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 (Port0, 1 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 (Port0, 6 RB, QPSK, CellRefP=1, R=1/3)

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

R.6 (Port0, 25 RB, 64QAM, CellRefP=1, R=3/4)

7 (Port0, 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 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)

r44 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)

r50 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)

r6 - 27rb (Port0, 27RB, 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)

请注意

参考通道'R.6-27RB',“R.12-9RB”'R.11-45RB'保持与标准版本相同的码率,但要为非标准带宽配置定制的rmc。

参考

[1] 3GPP TS 36.101。“进化的全球地面无线电通讯(E-UTRA);用户设备(UE)无线电发射和接收。”第三代合作项目;集团无线接入网技术规范。URL:https://www.3gpp.org

[2] 3GPP TS 36.211。“进化的全球地面无线电通讯(E-UTRA);物理信道和调制“。第三代合作项目;集团无线接入网技术规范。URL:https://www.3gpp.org

[3] 3GPP TS 36.213。“进化的全球地面无线电通讯(E-UTRA);物理层过程“。第三代合作项目;集团无线接入网技术规范。URL:https://www.3gpp.org

[4] 3GPP TS 36.321。“进化的全球地面无线电通讯(E-UTRA);介质访问控制(MAC)协议规范“。第三代合作项目;集团无线接入网技术规范。URL:https://www.3gpp.org

介绍了在R2014a