5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

4G

时域定义:

5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源

  • 帧:10ms, 帧有编号SFN为0~1023
  • 子帧: 一个帧分为10个子帧,故而一个子帧是1ms
  • 时隙: 一个子帧分为两个时隙,故而一个时隙是0.5ms。 每个时隙由包含循环前缀的若干个OFDM符号组成。 LET定义了常规循环前缀:7个OFDM符号 ,扩展循环前缀:6个OFDM符号
  • OFDM符号: 5G里,一个子帧一般包含14个OFDM符号。是最小的时域物理资源。

资源划分

5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源

  • 最小物理资源单位RE:时域上最小的单位是OFDM符号,频域上最小的单位是子载波。以时间为横轴,频率为纵轴,一个OFDM符号与一个子载波交叉组成的方格是最小的物理资源单位,叫做 RE
  • 资源块RB: 由一个时隙(0.5ms)(即7/6个OFDM符号组成)12个连续子载波(1215KHz=180KHz)组成。 即
  • SCS(Sub Carrier Spacing)子载波间隔:不同子载波间为了避免子载波间互相干扰

5G

NR中时域 频域 与空域资源

5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源

  • 5G中的系统参数就是4G中的SCS,相比于4G中SCS只有一种,5G中的系统参数有 15KHz、30KHz、60KHz、120KHz、240KHz

  • 除了时域与频域,5G中还有了空域资源。应用层的业务数据流经过MAC层处理后成为TB(transportblock,传输块),然后进入物理层。不同的TB经过编码和速率匹配后形成的数据流就是码字。不同的码字区分不同的数据流,其目的是通过MIMO传输不同通道的数据,实现空间复用。
    5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源

  • 在时域上,依旧是一个帧10ms,分为10个子帧每个1ms,但一个子帧现在有多少个时隙是由系统参数决定,比如SCS=15KHz时有一个时隙,SCS=30KHz时有两个时隙,但无论哪种情况,一个时隙中有14个OFDM符号

  • 在频域上,1RB=12SC ,1RBG=2~16RB ,然后多出了BWP(部分带宽)的概念,1BWP=若干RB/RBG,最高层是CC载波,一个CC内可以配置1个或多个BWP。

  • 5G中的频域RB与4G中的RB不同,4G中的RB还在时域上是一个0.5ms的时隙,而5G中的RB是完全的频域概念

  • 1REG=1PRB(物理RB,与RB基本一样);1CCE=6REG

5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源
5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源

  • 5G设计不同系统参数(SCS)的原因: 针对于不同的应用(eMBB URLLC mMTC)不同的频段 以及其他特性,需要不同的子载波间隔以更好的适配这些应用。比如高速移动场景下,采用较大的SCS,会使符号长度缩短,从而降低时延;而在大覆盖场景下,较小的SCS获取更合适的CP对抗多径时延。详细链接

循环前缀CP:背景和原理

5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源

  • 循环前缀出现的原因:避免信道间干扰ICI(Inter-Channel Interference)与符号间干扰ISI(Inter-Symbol Interference)。在电磁波传播时,通过不同路径传播到达接收机的信号,由于经过的路径不同,到达的先后也不同,引发接收信号宽度扩展。先后的不同符号间产生的干扰是ISI;OFDM系统下子载波的正交性被破坏影响接受侧解调,这是ICI。
  • 循环前缀:在每个OFDM符号间插入一段大于最大时延拓展的保护间隔,并将OFDM符号后面的部分复制到前缀中保证延时副本中包含的波形周期个数也是整数,以确保子载波的正交性。
    5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源
  • 影响循环前缀长度的两个因素:
    1. 多径时延拓展:多径时延拓展越长需要的CP越长
    2. OFDM长度:相同的OFDM长度,CP越长,系统开销越大,为了控制开销应选取适当的CP
  • CP设计基本逻辑:当SCS=15KHz时,一个时隙中有14个包括CP的符号,而当SCS=30KHz时,相同时间中有两个时隙,于是有2*14=28个包括CP的符号,每个CP的长度都变短。详细介绍

5G帧结构:基本框架

5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源
5G无线帧与子帧长度与LTE保存一致,每个子帧内时隙的个数由子载波宽度确定。

  • 固定参数:Frame=10ms ,SubFrame=1ms ,1slot=14 OFDM Symbol
  • 变化参数:根据SCS的不同,1SubFrame=不同的slot, 当SCS=15KHz时,1SubSymbol=1solt,当SCS=30KHz时,1SubSymbol=2solt,依次类推。
  • 特殊情况:当SCS=60KHz时,1solt=12OFDMSymbol,扩展循环前缀

5G slot分类

5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源

  • 在5G里,slot中包含的符号可分为上下行,依据一个slot中符号上下行分配的不同,主要分为了4类。

5G 频域资源

5G频域资源基本概念

5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源

  • RG(Resource Grid):
  • RE:
  • RB:
  • RBG:
  • REG:
  • CCE:
    5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源

信道带宽与传输带宽

5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源

  • 信道带宽=传输带宽+保护带宽
  • 信道带宽在FR1(450MHz-6000MHz)支持5MHz-100MHz
  • 信道带宽在FR2(24GHz-52GHz)支持50MHz-400MHz
  • 保护带宽越小,频谱利用率越高

5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源

  • 当SCS=30KHz,信道带宽=100MHz时,有最大的频谱利用率

BWP定义及其应用场景

5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-489218.html

  • 信道带宽是5MHz-100MHz,在应用时的灵活性可能依旧不够,于是有了BWP(BandWidth Part),又叫自适应带宽,可以根据应用场景的不同进行调整,分配给不同UE不同的BWP,实现网络侧和UE侧灵活的带宽配置;每个BWP对应一个特点的系统参数(Numerology)。
  • 5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源

到了这里,关于5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 【大唐杯学习超快速入门】5G技术原理仿真教学——5G网络组网部署

    这个部分整体还算比较简单 组网看第四部分 可以总结出: 都使用了4G与5G基站,option3都是4G核心网,option4与option7都是5G核心网,option7使用增强型4G基站。 7与4的区别是7最终用5G基站接入用户,4G基站为中继,而4最终用4G基站接入用户,5G基站为中继.(3也是以5G基站最终接入)

    2023年04月21日
    浏览(43)
  • 【大唐杯学习超快速入门】5G技术原理仿真教学——5G网络协议架构

    这一部分主要考察了从ue到gnb的DU与CU再到核心网,从用户面到控制面,各部分的接口,以及协议栈。首先要记住各个协议的内涵,使用在哪里,然后要记住协议栈。在做题的时候对应位置同一层的协议必定是相同的。 学习参考如下链接 5G架构和协议栈 5GNR协议栈 5G空口协议栈

    2024年02月11日
    浏览(41)
  • 【大唐杯学习超快速入门】5G技术原理仿真教学——5G网络开通调测与车联网

    自用笔记,比较乱 视频解说1 视频解说3 视频解说2 总的来说就是查表,唯一的计算是Ip地址的计算。 NR频段查表,设备信息上为工作频段: 2515-2675MHz,查表的n41 其实只需要记得n41 n78 n79三个 电源接入,记忆 根据邻区关系填写邻区信息的表,依次填写 IPV4/IPV6地址计算: 9001:

    2024年02月09日
    浏览(40)
  • 5G 技术、云原生开发和机器学习是推动物联网解决方案的重要助力

    作者:Arm高级副总裁兼物联网事业部总经理 Paul Williamson 每次谈及物联网 (IoT),行业就会明显出现两大阵营:乐观派和悲观派。后者将物联网认定为“尚属未来”的技术。而我个人是坚定的乐观派:对于物联网解决方案有望带来的变革性创新,我既感到无比振奋,同时又保持

    2024年02月07日
    浏览(30)
  • 5G笔记| 概述:5G网络架构(NSA/SA组网)、无线资源控制RRC、语音通话

    新空口NR(New Radio):指5G的无线网 空口即空中接口,对应无线网络的概念,泛指手机和基站之间一系列传输规范,因为无线网是5G速率突破的关键,故也把5G直接叫做NR ps. 3G无线网为UTRAN,4G无线网为E-UTRAN 5GC(5G Core):5G的核心网 4G的核心网叫EPC(Evolved Packet Core),而5G核心

    2024年02月04日
    浏览(30)
  • 5G NR:RACH流程 -- Msg1之选择正确的PRACH时频资源

            PRACH的时域资源主要由参数“prach-ConfigurationIndex”决定。拿着这个参数的取值去协议38211查表6.3.3.2-2/3/4,需要注意根据实际情况在这三张表中进行选择: FR1 FDD/SUL FR1 TDD FR2 TDD Random access preambles can only be transmitted in the time resources given by the higher-layer parameter  prach-C

    2024年02月11日
    浏览(34)
  • 自定义类型:结构体进阶学习分享

    结构体在C语言中具有重要的意义。它不仅可以封装和组织数据,还可以提供抽象和封装的能力,方便数据的传递和操作,提高代码的可读性和可维护性,是C语言中常用的数据类型之一。本篇博客将详细介绍相关知识。 在结构体初阶我们以及详细介绍过了有关结构体的基础。

    2024年02月16日
    浏览(32)
  • 【5G 核心网】5G 多PDU会话锚点技术介绍

    博主未授权任何人或组织机构转载博主任何原创文章,感谢各位对原创的支持! 博主链接 本人就职于国际知名终端厂商,负责modem芯片研发。 在5G早期负责终端数据业务层、核心网相关的开发工作,目前牵头6G算力网络技术标准研究。 博客内容主要围绕:        5G/6G协议

    2024年02月12日
    浏览(24)
  • Unity 热更新技术 |(七)完整热更新实战案例学习使用,包括资源热更新及代码热更新【文末书】

    🎬 博客主页:https://xiaoy.blog.csdn.net 🎥 本文由 呆呆敲代码的小Y 原创,首发于 CSDN 🙉 🎄 学习专栏推荐:Unity系统学习专栏 🌲 游戏制作专栏推荐:游戏制作 🌲Unity实战100例专栏推荐:Unity 实战100例 教程 🏅 欢迎点赞 👍 收藏 ⭐留言 📝 如有错误敬请指正! 📆 未来很长

    2023年04月17日
    浏览(25)
  • 5G+区块链网络分片技术

    【摘  要】 基于5G+区块链网络分片建模,仿真对比了保证分片网络可信和保证全网可信的两种网络分片方案的性能差异,分析了单点受控概率、分片可信度、分片数量、全网可信度等参数对分片规模、网络规模的影响,给出了在满足一定可信度条件下,区块链网络分片的最优

    2024年02月09日
    浏览(33)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包