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3GPP TS 38.214 · TS 38.306

Calculateur SINR → MCS → Throughput

Saisissez un SINR mesure : obtenez le CQI correspondant, le MCS (selon la table 3GPP choisie), la modulation, le code rate et le débit théorique en conditions ideales. Support LTE et 5G NR FR1/FR2, avec les overheads 3GPP TS 38.306.

Tables : TS 38.214 §5.1.3.1-1/2/3, TS 36.213 §7.1.7 · Formule débit : TS 38.306 §4.1.2 · Dernière revue : 2026-04-11

Parametres d'entrée

Table MCS sélectionnée

Ligne surlignee = MCS atteignable avec votre SINR actuel. Source : 3GPP TS 38.214.

MCS Modulation Code rate x1024 Efficacite (bits/s/Hz) SINR min estime (dB)

Comprendre le calcul

La chaîne SINR -> CQI -> MCS -> Throughput est la logique d'adaptation de lien (Link Adaptation) utilisée par le gNB ou l'eNB pour maximiser le débit sans depasser le taux d'erreur cible.

Étape 1 : SINR vers CQI

L'UE mesure le SINR sur CSI-RS ou SSB et rapporte un CQI (0-15) au gNB via le canal de controle montant. Le CQI représenté le plus haut index pour lequel le BLER ne depassera pas 10 % sur la première transmission. Plus le SINR est élevé, plus le CQI recommande est haut.

Étape 2 : CQI vers MCS

Le gNB traduit le CQI en un index MCS (0 à 27 ou 28 selon la table) en utilisant la table MCS configuree par RRC. Chaque MCS definit : l'ordre de modulation (Q_m : 2=QPSK, 4=16QAM, 6=64QAM, 8=256QAM), le code rate cible (target code rate, quantifie sur 1024), et l'efficacite spectrale correspondante.

Étape 3 : MCS vers débit

Le débit théorique suit la formule 3GPP TS 38.306 : R = 10^-6 x v x Qm x f x R_code x 12 x N_PRB / Ts x (1 - OH) ou v est le nombre de couches MIMO, Qm l'ordre de modulation, R_code le code rate normalise (x/1024), N_PRB le nombre de Physical Resource Blocks, Ts la durée moyenne du symbole OFDM et OH l'overhead (0.14 FR1 DL, 0.18 FR2 DL).

Questions fréquentes

Comment le SINR est-il converti en CQI ?
La conversion SINR -> CQI utilise des courbes de BLER (Block Error Rate) cible 10 % en canal AWGN. Nous utilisons une table d'equivalence largement adoptee en lien descendant (TS 38.214 table 5.2.2.1-2 64QAM et 5.2.2.1-3 256QAM comme base cible). Le SINR minimal pour chaque CQI varie selon l'implementation vendor (Ericsson, Nokia, Huawei, Samsung), mais les valeurs typiques sont stables a +/- 1 dB.
Pourquoi l'overhead 5G NR est-il différent entre FR1 et FR2 ?
3GPP TS 38.306 specifie un overhead OH de 0.14 pour FR1 en DL, 0.08 pour FR1 en UL, 0.18 pour FR2 en DL et 0.10 pour FR2 en UL. Ces valeurs tiennent compte des signaux de référence DMRS, PT-RS, CSI-RS, du control region PDCCH et des slots non-schedules.
Comment le N_PRB est-il calcule à partir de la bande passante ?
Chaque combinaison bande passante / SCS donne un nombre maximal de PRBs defini dans TS 38.101-1 Table 5.3.2-1 (FR1) et TS 38.101-2 Table 5.3.2-1 (FR2). Par exemple : 100 MHz @ 30 kHz SCS en FR1 donne 273 PRBs. 100 MHz @ 120 kHz SCS en FR2 donne 66 PRBs.
Pourquoi y a-t-il 3 tables MCS en 5G NR ?
TS 38.214 definit trois tables MCS pour PDSCH : Table 5.1.3.1-1 (64QAM, index 0-28, MCS 29-31 reserves pour retransmission), Table 5.1.3.1-2 (256QAM, index 0-27), Table 5.1.3.1-3 (64QAM basse efficacite pour coverage / URLLC, index 0-28). Le réseau choisit la table selon la capacité du terminal et les parametres RRC.
Mon débit réel est plus faible que le débit calcule, pourquoi ?
Le débit affiche est un débit de couche physique théorique en conditions ideales (charge cellule faible, pas de retransmission HARQ, allocation maximale). Le débit applicatif observe est typiquement 60 à 80 % du débit PHY à cause du TCP slow-start, de la charge cellule, des retransmissions, de l'overhead L2 / IP et du scheduling.
Pourquoi des SINR élevés n'augmentent plus le débit au-delà de 20 dB ?
Une fois que le SINR permet l'utilisation du plus haut MCS disponible (MCS 27 en 64QAM ou MCS 27 en 256QAM), un SINR supplementaire ne change plus la modulation ni le code rate. Le débit sature donc au débit max de l'allocation. Pour monter au-delà, il faut soit plus de PRBs (bande passante), soit plus de layers MIMO.
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