PDSCH的TB分配.doc
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这里讨论下行调度后的TB分配,上行类似。调度步骤调度的方式不同,因此分配的方法略有不同,这里讨论一种简单的分配方式。根据本TTI,ICIC确定该UE所有可用的RB。根据该UE所有可用的RB,以及UE的能力等级,再根据CQI上报的efficiency确定最大能调度的bits数。预调度,确定调度的bits。根据TM,CQI,确定调度的PRB。PDCCH调度。即使有资源,如果PDCCH放不了,PDSCH也是白调度了。RLC编码,组MAC包。确定最后MAC包大小。选择合适的TBS,确定最后实际使用的RB数目,MCS,更新调度信息。这里只讨论一下几个步骤:步骤2:根据RB数,CQI,确定MCS和信息bits数。步骤4和步骤8:根据bits,CQI,确定MCS和使用哪些PRB。预备知识确定下行信息bits确定下行信息bits数为。标记TB的大小为A(即36213中Table7.1.7.2.1-1中的bits数),CRC的大小为L=24bits。CB的个数为C。如果A+C<=6144,C=1,则不需要CB分割。此时只要做1次CRC,否则,,CB数大于1。除了TB的的CRC外,每个CB还要再加一个CRC,总的编码器输入bits数为。比如,MAC组完包后的长度是12217,则CB个数为,编码器入口总长度为12217+24+3*24=6120+24+2*24=12313bits。实际信息bits数与传输信息bits数TBSizeMAC可能只有Abits数据要传输,但实际传输的大小需要是36213表中Table7.1.7.2.1-1的大小,A<时需要MAC补齐(并不是真补,因为MAC头中可以确定长度)。即MAC告知PHY时,传输信道的长度必须是表中的长度,因为在PDCCH中指示的是表中的长度,UE只认表中的长度,而不能知道实际的长度。比如MAC层要传输的大小是20bits,考虑到假设CRC后大小为44bits,且CQI上报值为15,此时分配1个RB即可。假设本子帧的分配RB的码率满足要求的是0~15,则取表中位置1-4~1-15皆可。比如我们取了1-4位置,则MAC告知PHY该TB的大小为56bits,PHY会自己在最后的24bits加CRC。同时PDCCH中告知UE:MCS为4,RB数目为1。TDD特殊子帧情况在查36213的TBS表时,TBsize需要乘以0.75其他处理一样TBS表说明在查36213的TBS表时,表中的列RB数目是指一个RB对的数目,实际可用的RB数是两个slot的,应当接近2倍的关系,计算码率的时候要注意。由于LTE中,两个slot的RB所含的可用RE资源并不对称,第一个slot包含PDCCH,PSS,第二个slot包含SSS和PBCH,且如果用分布式VRB的话更可能大小不一样,因此计算码率时要注意。比如Table7.1.7.2.1-1的第一列=1时,是表示用1个RB对,因此实际上是2个RB,且可能两个RB的大小不一样。多层的情况MIMO空分复用时,有两种形式:一是双码字,而是单码字但支持多层。对于双码字,针对每个码字单独编码调制确定TBS,不需要讨论,仍然查Table7.1.7.2.1-1。对于单码字多层(1个码字对多2层),则情况特殊,见下:当RB数<=55时,处理和单码字一样。不过TBsize需要乘以2。当RB数>55时,不是Table7.1.7.2.1-1中所有的TBsize都能取,必须是在7.1.7.2.2-1中有对应项的才能取。第二个表是把第一个表中查到的单层Tbsize对应到双层的Tbsize。注意1:只有空分复用单码字才查表Table7.1.7.2.2-1,如果是双码字,则每个码字单独处理单独查Table7.1.7.2.1-1。注意2:对于空分复用3层时,第一个码字查表Table7.1.7.2.1-1,第二个码字需要查2个表做映射。而对于空分复用4层时,两个码字都要查2个表做映射。DCIformat1C情况DCIformat1C的分配方式和1A一样,不过最小分配的粒度是几个RB。然后不是所有大小都能取,TBS的表需要查表Table7.1.7.2.3-1。1C用分布式的VRB分配,且分配方式为“Resourceallocationtype2”,且分配单位不是1个RB,而是个RB,该值根据带宽不同而不同,见下表Table7.1.6.3-1:valuesvs.DownlinkSystemBandwidthSystemBW()DCIformat1C6-49250-11041C通常用来广播消息,SI-RNTI,P-RNTI,RA-RNTI。当然协议并没有限制用单播数据,但这样可选择的TBsize灵活性差一些,除非正好大