my cwts-specs-004

2026/4/23 6:51:37

相应于TTI中TrCH i的压缩模式中间隙的总比特数Npi,max的计算如下: NpTTI,mi,maxTTI,m?n?(m?1)?Fi?1n?m?Fi?Npni,max

TTI,cm,m最高TrCH比特速率的速率匹配数?Ni,max ?Ni,max如果?Ni,maxTTI,cm,m计算如下:

TTI,cm,mTTI,m??Nim,max?Npi,max

?0,那么对于TrCH i,速率匹配的输出数据和输入数据是完全相同的,并且在4.2.7.5节

中的速率匹配算法可以不必执行。

如果?Ni,maxTTI,cm,m?0,则需要执行4.2.7.5节中的速率匹配算法,并且需要应用4.2.7.2.1.3节和

TTI,m4.2.7.2.1.4节中所列的参数来计算eini,eplus,eminus和?Ni,l

4.2.7.2.1.3 不编码和采用卷积编码的传输信道(TrCHs)的速率匹配参数的确定

?Ni??Ni,max

对打孔压缩模式,?Ni的定义为:?Ni??Ni,maxa=2

TTINmax?maxNil

l?TFS?i?TTI,cm,m,而不是前面的关系。

对于 具有TF l的TrCH i的每一个传输时间间隔,可以用4.2.7.5节中的算法计算出速率匹配模式。在输入时用到了下列参数:

TTIXi?Nil

eini?1 eplus?a?Nmax eminus?a??Ni

如果?Ni?0则打孔,否则重复。当4.2.7.5节的算法在运行时,?Ni,l的值可以通过对重复或打孔的

TTI 30

计数来计算。?Ni,l的结果值可以由下面的表达式表示:

TTI??Nmax?Xi??NiTTI????sgn(?Ni) ,lNmax?? 对于打孔压缩模式,上式得出的结果为?Ni,l

4.2.7.2.1.4 采用Turbo编码的传输信道(TrCHs)的速率匹配参数的确定

如果采用Turbo编码的TrCHs中执行了重复,也就是?Nmax?0的情况,参数就使用4.2.7.2.1.3节中的参数。如果在采用Turbo编码的TrCHs中执行了打孔,将使用下面的参数。符号b被用来表示系统

指示比特(b=1),第一奇偶比特(b=2),和第二奇偶比特(b=3)。

a=2 当b=2时 a=1 当b=3时

b=1时的系统指示比特将不会被打孔。

TTI,m,而不是?Ni,l。

TTI???Ni,max/2?,b?2 ?N??在打孔压缩模式下,将使用下面的关系来代替上面的关系:

???Ni,max/2?,b?3bi,cm,m?Nib???NiTTI/2?, b=2 ,max,cm,m?NibI???NiTTI/2?, b=3 ,maxTTINmax?maxNil/3

l?TFS?i???对于具有TF l的TrCH i的每一个传输时间间隔,用4.2.7.5节中的算法计算出速率匹配模式。在输入

时用到了下列参数:

TTIXi?Nil/3

eini?Nmax eplus?a?Nmax eminus?a??Nib

31

当4.2.7.5节的算法在运行时,?Ni,l的值可以通过对打孔的计数来计算。?Ni,l的结果 值可以由下面的表达式表示:

TTITTI?NiTTI,l??Ni2?Xi???Ni3?Xi?? ????0.5???NmaxNmax????????在上面的方程式中,右边第一项代表b=2 时的打孔数,第二项代表b=3 时的打孔数。对于打孔压缩模式,上式得出的结果为?Ni,lTTI,m,而不是?Ni,l。

TTI4.2.7.2.2 可变位置传输信道(TrCHs)的速率匹配参数的确定

4.2.7.2.2.1 正常模式﹑由高层调度调度的压缩模式和减小扩频因子的压缩模式

首先,所有的传输信道i和所有结合j的传输模式的中间计算变量 Ni,j 在下列公式中给出:

Ni,j?1?NiTTI,TFi?j? Fi那么将求出每个传输信道i的速率匹配系数RFi,以便求出CCTrCH的比特率是极大值时的DTX比特数的最小值。RFi率由下式定义:

RFi?j?TFCSNdata,*max??RMi?1i?Ii?Ni,j??RMi

TTI?NiTTI,l 的参数的计算在两个阶段里执行。在第一阶段,计算出?Ni,l 假设的临时数值,并且在第

二阶段被核定和修正。在第一阶段,通过使用 RFi 率,确保在CCTrCH的比特率是最大时,指出DTX的

插入比特数是最小的。但是它不能保证最大的CCTrCH的比特率比 Ndata,*的更小。每10ms,后面能达到要求的情况在第二阶段完成保证通过核对与可能的修正。

在第二阶段的末尾, ?Ni,l最接近的数值是一个确定值。

在第一阶段,利用下面的公式定义了对于所有的传输信道i和它的一些传输格式l所假设的临时

TTI?NiTTI,l :

TTI??Ni,l?RFi??NTTI?Fi???i,l???Fi???Ni,lTTI?TTI?N?RMi?Ni,ldata,*Fi??I??maxFij?TFCS?RMi?Ni,j?i?1???? ?TTI??Ni,l???

32

下面的算法描述了第二阶段的情况: for all j in TFCS do

-错误!未指定书签。- 对于所有的 TFC

D??i?1i?ITTINiTTI,TFi?j???Ni,TFi?j?Fi -错误!未指定书签。- 对于TFC j的CCTrCH 的比特率 (bits /10ms)

if D?Ndata,* then for i = 1 to I do

-错误!未指定书签。- 对于所有的 TrCH

?N?Fi??Ni,j

TTI-错误!未指定书签。- ?Ni,j 由Ni,j 通过节4.2.7中所给出的公式得到。

if ?Ni,TFi?j???Nthen

?NiTTI,TFi?j???N

end-if end-for end-if end-for

如果 ?Ni,l?0 ,那么对于具有TF l的TrCH i,速率匹配的输出数据与输入数据是相同的并且不必执行第4.2.7.5节中速率匹配的算法。

如果?Ni,l?0 则需要使用4.2.7.2.2.2节和4.2.7.2.2.3节中所列的参数来确定eini, eplus,和 eminus。

4.2.7.2.2.2 不编码和采用卷积编码的传输信道(TrCHs)速率匹配参数的确定

?Ni??Nila=2

对于具有TF l的TrCH i的每一个传输时间间隔,用4.2.7.4节中的算法计算出速率匹配模式。同样在

输入中也用到了下面的参数:

Xi?Nil eini?1

33

TTITTITTITTI


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