72-DCI格式大小
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在探讨nr和dci的各种格式说明以及使用时,首先需要明确这两个概念的含义。
NR(New Radio)是5G网络中的新无线接入技术,它主要负责5G中的空中接口和用户设备之间的通信;DCI(Downlink Control Information)则是指下行控制信息,用于指示用户设备如何接收下行数据,以及调度和调制的相关参数。
针对nr和dci的不同格式和使用,我们可以从不同层面进行全面评估。
我们来看nr和dci的基本格式和用途,然后深入分析它们在不同场景下的具体应用,最后结合个人观点和理解进行总结。
1. nr和dci的基本格式和用途:NR技术作为5G网络的关键部分,其空中接口和下行控制信息的格式设计十分重要。
NR中的dci信息包括了下行传输的调度、调制方式,以及一些控制信息。
而在不同的频段、带宽、信道条件下,nr和dci的格式会有所不同,以适应不同的通信需求和环境条件。
这些格式的不同设计,可以有效地满足不同场景下的通信要求,提升用户体验和网络性能。
2. nr和dci的具体应用:在实际应用中,根据不同的通信需求和网络环境,nr和dci的格式和用途也会有所不同。
在低频段下,nr和dci的设计可能更偏向于覆盖范围和传输距离的优化;而在高频段下,可能更注重传输速率和信道容量的提升。
在不同的场景下,比如室内覆盖、室外移动、高速铁路等,nr和dci也会有不同的设计和应用方法,以实现更可靠、高效的通信连接。
3. 个人观点和理解:在我看来,nr和dci的不同格式和应用设计,是为了更好地满足5G网络中不同场景下的通信需求,提升网络的覆盖范围、传输速率和可靠性。
而对于用户设备来说,理解并合理利用nr和dci的格式和信息,可以更好地适应不同的通信环境,提升通信质量和用户体验。
总结回顾:通过对nr和dci的各种格式说明以及使用的全面评估,我们可以更好地理解它们在5G网络中的重要作用。
从基本格式和用途到具体应用,再到个人观点和理解,我们可以更全面、深入地了解nr和dci在5G通信中的重要性。
72dpi是什么意思等于多少像素
72dpi是指每英寸有72个像素,也就是说,一英寸有72个像素,一英尺有72*12=864个像素,一米有72*12*2.54=172800个像素。
72dpi是一种图像分辨率,它是指每英寸有72个像素,也就是说,一英寸有72个像素,一英尺有72*12=864个像素,一米有72*12*2.54=172800个像素。
72dpi是一种常用的图像分辨率,它可以用来衡量图像的清晰度。
它的优点是可以提供较高的分辨率,可以清晰地显示图像,但是它的缺点是文件大小也会变大,这会影响图像的加载速度。
72dpi是一种常用的图像分辨率,它可以用来衡量图像的清晰度,也可以用来衡量图像的大小。
它的优点是可以提供较高的分辨率,可以清晰地显示图像,但是它的缺点是文件大小也会变大,这会影响图像的加载速度。
总之,72dpi是一种常用的图像分辨率,它可以用来衡量图像的清晰度和大小,但是它的缺点是文件大小也会变大,这会影响图像的加载速度。
DCI格式介绍-Format1系列Format1系列:Format 1_0作用:用于小区中PDSCH的调度。
下列信息通过C-RNTI or CS-RNTI or MCS-C-RNTI进行CRC加扰的DCI Format1_0进行传输。
1.DCI 格式指示,1bit。
总是为1,表示下行2.频域资源分配,⎡⎤)2/)1((log BWPDL,RBBWPDL,RB2+NN bit,BWPDL,RBN和format0系列一样,表示BWP中RB的个数。
注:如果DCI format1_0用C-RNTI进行CRC加扰,那么“频域资源分配”字段均是1;如果用于初始随机接入,包含的信息有①随机接入码索引,6bit。
②UL/SUL指示,1bit。
③SSB索引,6bit。
④PRACH Mask index – 4 bits(用于RO)⑤保留位,用于频谱共享12bit,否则就是10bit3.Time domain resource assignment – 4 bits4.VRB-to-PRB 映射,1bitTable 7.3.1.2.2-5: VRB-to-PRB mapping5.MCS,6.New data indicator , 1 bit7.Redundancy version , 2 bits8.HARQ process number ,4 bits9.下行分配索引,2bit10.调度PUCCH TPC命令,2bit11.PUCCH资源指示,3bit12.PDSCH-to-HARQ_feedback 时机指示,3bit如果是使用其他的RNTI进行加扰,如P-RNTI 、RA-RNTI 或msgB-RNTI、TC-RNTI。
字段携带的bit数基本相同,但也有一些新的字段,比如P-RNTI新增了短消息指示,2bit。
Table 7.3.1.2.1-1: Short Message indicatorFormat1系列:Format 1_1该DCI 也是用于调度PDSCH ,同样,用C-RNTI or CS-RNTI or MCS-C-RNTI 进行加扰的DCI 传输信息如下(主要对比与Format1_0不同之处):1. Carrier indicator – 0 or 3 bits2. Bandwidth part indicator – 0, 1 or 2 bits 。
DCI格式介绍-Format2系列Format2系列:Format 2_0DCI格式2_0用于通知时隙格式、COT持续时间、可用RB集和搜索空间组切换。
以下信息通过DCI格式2_0传输,其CRC由SFI-RNTI加扰:1.时隙格式指示1 到 N2.如果availableRB-SetPerCell-r16配置了,可用RB集指示1 到 N13.如果配置了CO-DurationPerCell-r16,COT指示从1到N24.如果配置了searchSpaceSwitchTrigger-r16,监控组标签(Monitoring group flag)从1到M该格式最大bit数可以到达128.Format2系列:Format 2_1DCI格式2_1用于通知不打算向UE发送的PRB和OFDM符号。
以下信息通过DCI格式2_1传输,其中CRC被INT-RNTI置乱:1.Pre-emption indication 1, Pre-emption indication 2, …, Pre-emptionindication N每个Pre-emption indication 14bit,Format2_1可以高达126bitDCI格式2_2用于传送PUCCH和PUSCH的TPC命令。
以下信息通过DCI格式2_2传输,其CRC被TPC-PUSCH-RNTI或TPC-PUCCH-RNTI 加扰:1.传输块号(block number)1 …传输块号(block number)N 。
每个块字段定义如下●闭环指示,0或1bit。
(①对于具有TPC-PUSCH-RNTI的DCI格式2_2,如果UE没有配置高层参数twoPUSCH-PC-AdjustmentStates,则为0bit,在这种情况下,UE假定DCI格式2_2中的每个块为2位;否则为1位,此时UE假定DCI格式2_2中的每个块为3位;②对于带TPC-PUCCH-RNTI的DCI格式2_2,如果UE没有配置高层参数twoPUCCH-PC-AdjustmentStates,则为0位,在这种情况下,UE假定DCI格式2_2中的每个块为2位;否则为1位,此时UE假定DCI格式2_2中的每个块为3位;)●TPC命令,2bitFormat2系列:Format 2_3DCI格式2_3用于由一个或多个UE发送用于SRS传输的一组TPC命令。
DCI格式介绍-Format1系列Format1系列:Format 1_0作用:用于小区中PDSCH的调度。
下列信息通过C-RNTI or CS-RNTI or MCS-C-RNTI进行CRC加扰的DCI Format1_0进行传输。
1.DCI 格式指示,1bit。
总是为1,表示下行2.频域资源分配,⎡⎤)2/)1((log BWPDL,RBBWPDL,RB2+NN bit,BWPDL,RBN和format0系列一样,表示BWP中RB的个数。
注:如果DCI format1_0用C-RNTI进行CRC加扰,那么“频域资源分配”字段均是1;如果用于初始随机接入,包含的信息有①随机接入码索引,6bit。
②UL/SUL指示,1bit。
③SSB索引,6bit。
④PRACH Mask index – 4 bits(用于RO)⑤保留位,用于频谱共享12bit,否则就是10bit3.Time domain resource assignment – 4 bits4.VRB-to-PRB 映射,1bitTable 7.3.1.2.2-5: VRB-to-PRB mapping5.MCS,6.New data indicator , 1 bit7.Redundancy version , 2 bits8.HARQ process number ,4 bits9.下行分配索引,2bit10.调度PUCCH TPC命令,2bit11.PUCCH资源指示,3bit12.PDSCH-to-HARQ_feedback 时机指示,3bit如果是使用其他的RNTI进行加扰,如P-RNTI 、RA-RNTI 或msgB-RNTI、TC-RNTI。
字段携带的bit数基本相同,但也有一些新的字段,比如P-RNTI新增了短消息指示,2bit。
Table 7.3.1.2.1-1: Short Message indicatorFormat1系列:Format 1_1该DCI 也是用于调度PDSCH ,同样,用C-RNTI or CS-RNTI or MCS-C-RNTI 进行加扰的DCI 传输信息如下(主要对比与Format1_0不同之处):1. Carrier indicator – 0 or 3 bits2. Bandwidth part indicator – 0, 1 or 2 bits 。
目前监控行业中主要使用Qcif(176×144)、CIF(352×288)、HALF D1(704×288)、D1(704×576)等几种分辨率,CIF录像分辨率是主流分辨率,绝大部分产品都采用CIF分辨率。
目前市场接受CIF分辨率,主要理由有四点:1、目前数码监控要求视频码流不能太高;2、视频传输带宽也有限制;3、使用HALF D1、D1分辨率可以提高清晰度,满足高质量的要求,但是以高码流为代价的。
在现阶段,出现了众多D1的产品,但市场份额非常小;4、采用CIF分辨率,信噪比在32db以上,一般用户是可以接受的,但不是理想的视频图像质量。
目前业内人士正在尝试用HALF D1来寻求CIF、D1之间的平衡。
但随着单块硬盘的容量达到750GB甚至1000GB,而国内的大部分DVR已经可以做到连接8块1000GB的硬盘,故D1逐渐会变成时常的主流。
DCIF分辨率是什么?经过研究发现一种更为有效的监控视频编码分辨率(DCIF),其像素为528×384。
DCIF分辨率的是视频图像来历是将奇、偶两个HALF D1,经反隔行变换,组成一个D1(720*576),D1作边界处理,变成4CIF(704×576),4CIF经水平3/4缩小、垂直2/3缩小,转换成528×384.528×384的像素数正好是CIF像素数的两倍,为了与常说的2CIF(704*288)区分,我们称之为DOUBLE CIF,简称DCIF。
显然,DCIF在水平和垂直两个方向上,比Half D1更加均衡。
为什么选用DCIF分辨率?数字化监控行业对数字监控产品提出两项要求:首先要求数据量低,保证系统能够长时间录像和稳定实时的网络传输;其次要求回放图像清晰度高,满足对细节的要求。
而DCIF分辨率在目前的软硬件平台上,能很好的满足以上两项要求。
Half D1分辨率已被部分产品采用,用来解决CIF清晰度不够高和D1存储量高、价格高昂的缺点。
1 DCI 信息1.1 格式0表1 格式0的内容⎡⎤(hop UL N N N_UL RB ULRB2)2/)1((log -+个比特用来描述在上行子帧的第一个时隙中的资源分配参数。
在PUSCH 非跳频模式下:- ⎡⎤())2/)1((log ULRB UL RB 2+N N 个比特用来描述在上行子帧的资源分配参数。
协议中规定Format0的长度小于Format1A (包括任何添加bit )的时候,应在有效载荷的后面补零,使其等长。
1.2 格式1表2 格式1的内容表 3 Ambiguous Sizes of Information Bits1.3 格式1A表4 格式1A的内容- Resource block assignment –)2/)1((log D L RB D L RB 2+N N bits (全为1); - Preamble Index – 6 bits- PRACH Mask Index – 4 bits -其余bit 全为0.- TPC command for PUCCH – 2 bit,1)如果DCI 1A 的CRC 是与RA-RNTI ,P-RNTI ,或SI-RNTI 加扰,则一个bit 保留,一个bit 指示TBS 表的列数1APRB N :用于指示列数的bit 为 0,1A PRB N = [ 2 ];否则1APRB N = [ 3 ]2)否则两个bit 用于指示TPC 命令。
- 新数据指示 – 1 bit1)如果DCI 1A 的CRC 是与RA-RNTI ,P-RNTI ,或SI-RNTI 加扰,若50DL RB ≥N 且L/D VRB 分配标志置1,则该 bit 指示gap 值:0指示gap,1gap N N =;1指示TPMIBit field mapped toindex 0 1如果format 1B 的信息1.5 格式1Cgap N and DL gap1V RB,N are defined in [36.211] and stepRB N is defined in [36.213]. 若DCI 1C 用于通知UE MCCH 变更Information for MCCH change notification 8bitReserved information bits 使得用于通知UE MCCH变更的DCI 1C与用于非常紧凑的DL-SCH传输的DCI 1C等长。
硬盘录像机CIF、DCIF、D1格式介绍CIF简介CIF是常用的标准化图像格式(Common Intermediate Format)。
在H.323协议簇中,规定了视频采集设备的标准采集分辨率。
CIF = 352×288像素QCIF全称Quarter common intermediate format。
QCIF也是常用的标准化图像格式。
在H.32 3中,规定QCIF = 176×144像素。
CIF格式具有如下特性:(1) 电视图像的空间分辨率为家用录像系统(Video Home System,VHS)的分辨率,即352×28 8。
(2) 使用非隔行扫描(non-interlaced scan)。
(3) 使用NTSC帧速率,电视图像的最大帧速率为30 000/1001≈29.97幅/秒。
(4) 使用1/2的PAL水平分辨率,即288线。
(5) 对亮度和两个色差信号(Y、Cb和Cr)分量分别进行编码,它们的取值范围同ITU-R BT.601。
即黑色=16,白色=235,色差的最大值等于240,最小值等于16。
下面为5种CIF 图像格式的参数说明。
参数次序为“图象格式亮度取样的象素个数(dx) 亮度取样的行数(dy) 色度取样的象素个数(dx/2) 色度取样的行数(dy/2)”。
sub-QCIF 128×96 64 48QCIF 176×144 88 72CIF 352×288 176 1444CIF 704×576 352 288(即我们经常说的D1)16CIF 1408×1152 704 576目前监控行业中主要使用Qcif(176×144)、CIF(352×288)、HALF D1(704×288)、D1 (704×576)等几种分辨率,CIF录像分辨率是主流分辨率,绝大部分产品都采用CIF分辨率。
高清和标清摄像机区别高清的发展必然趋势得到绝大多数安防界企业的认同,尤其是最近一两年,国内出现了一窝蜂大大小小的企业试图挤入百万高清领域,这些企业有原先的模拟摄像机厂家、传统"网络摄像机+视频服务器"厂商、DVR背景研发厂家,甚至还有非安防企业与非视频监控厂家。
什么是高清?高清是在广播电视领域首先被提出的,最早是由美国电影电视工程师协会(SMPTE)等权威机构制定相关标准。
视频监控领域同样也广泛沿用了广播电视的标准,将“高清”定义为720p(1280×720,逐行)、1080i(1920×1080,隔行)与1080p(1920×1080,逐行)三种标准形式。
高清对于视频监控来说并不是件容易做到的事情。
它涉及到监控系统的颇多环节,从前端摄像机到传输,再到记录存贮和显示设备,为了到达“高清”指标都需要做出相应调整,只要一个环节满足不了要求,就达不到系统的“高清”要求。
一些厂家在宣传高清时主要针对的是前端摄像设备,诚然,高清的视频效果首先来源于高清信息的采集,如果没有前端高清视频采集,无法谈及后端的高清效果。
但是,只能拍摄高清的图像是不够的,这些图像只有通过传输设备到达存储设备以及显示设备才有意义。
以传输设备为例,安防监控系统中采用的视频有线传输技术大致可以分为同轴基带传输、同轴调制传输、光缆传输、双绞线传输、IP网络传输等几种传输方式。
以上这几种传输方式各有利弊,但是目前应用较为普遍的是光缆传输和同轴电缆传输。
那在高清监控系统中这两种方式表现又如何呢?什么是标清?标清,英文为“Standard Definition”,是物理分辨率在720p以下的一种视频格式。
720p是指视频的垂直分辨率为720线逐行扫描。
具体的说,是指分辨率在400线左右的VCD、DVD、电视节目等“标清”视频格式,即标准清晰度。
而物理分辨率达到720p以上则称作为高清,(英文表述High Definition)简称HD。
DCI 格式大小
如果DCI 格式中的信息位少于12位,则应在DCI 格式后追加0,直到有效载荷大小等于12。
每个DCI 格式的大小由调度小区的激活BWP 配置决定的,如果有必要,可以按照如下规则进行调整。
第一步:(处理公共搜索空间的Format 0_0和Format 1_0)
● 公共搜索空间监控的DCI format 0_0,由上行初始BWP 大小BWP UL,RB
N 决定; ● 公共搜索空间监控的DCI format1_0,由BWP DL,RB
N 决定,BWP DL,RB N 又是与下面两个有关 1.
如果配置了CORESET 0,由CORESET 0大小决定。
2. 如果没有配置CORESET 0,由initial DL bandwidth part 大小决定
● 在同一个小区下,如果公共搜索空间的Format0_0比Format1_0要短,就为DCI format0_0填充零,保持Format0_0和Format1_0 bit 位数相同;
● 在同一个小区下,如果公共搜索空间的Format0_0比Format1_0要长,则在DCI format 0_0的频域资源分配字段的位宽通过截断前几个最有效位来减小,使得DCI format 0_0的大小等于DCI format 1_0的大小。
第二步:(处理UE 专业搜索空间的Format 0_0和Format 1_0)
● UE 专用搜索空间监控的DCI format 0_0,由上行初始BWP 大小BWP UL,RB N 决定;
● 公共搜索空间监控的DCI format1_0,由激活的下行BWP 大小BWP DL,RB N 决定;
● 如果UE 配置了SUL (supplementaryUplink ),并且UE 在SUL 和non-SUL 的PUSCH 信道上均可以传输,需保持两个的DCI format 0_0大小相同,如果不相同,需要给小的填充零。
● 在同一个小区下,如果UE 特定搜索空间的Format0_0比Format1_0要短,就为DCI format0_0填充零,保持Format0_0和Format1_0 bit 位数相同;
● 在同一个小区下,如果UE 特定搜索空间的Format1_0比Format0_0要短,就为DCI format1_0填充零,保持Format1_0和Format0_0 bit 位数相同;
第三步:(处理UE 专用搜索空间Format 0_1和Format 1_1)
● 通过协议规定的步骤在UE 专用搜索空间监控Format0_1和Format1_1
● 如果UE 配置了SUL (supplementaryUplink ),并且UE 在SUL 和non-SUL 的PUSCH 信道上均可以传输,需保持两个的DCI format0_1大小相同,如果不相同,需要给小的填充零。
● 如果在UE 特定搜索空间中监视的DCI format0_1的大小等于在另一个UE 特定搜索空间中监视的DCI format0_0/1_0的大小,则应在DCI format0_1后追加一位零填充
● 如果在UE 特定搜索空间中监视的DCI format1_1的大小等于在另一个UE 特定搜索空间中监视的DCI format0_0/1_0的大小,则应在DCI format1_1后追加一位零填充
第四步:(处理UE 专用搜索空间Format 0_2和Format 1_2,与第三步操作相同) 第五步:如果满足以下两个条件,则完成尺寸校准程序
1. 对于该小区,配置为监视的不同DCI 大小的总数不超过4个
2.对于该小区,配置为监视的C-RNTI的不同DCI大小的总数不超过3个
另外,对比R15和R16两个版本,R16新增长了Format0_2/1_2/2_4/2_5/2_6/和Format3序列,为什么需要增加这些格式呢?他们作用是什么?
38.212 G10(R16)Table 7.3.1-1: DCI formats
38.212 f60(R15)Table 7.3.1-1: DCI formats。