5G技术学习——5GNR帧结构和空口资源

这里写目录标题

  • 4G
    • 时域定义:
    • 资源划分
  • 5G
    • NR中时域 频域 与空域资源
  • 循环前缀CP:背景和原理
    • 5G帧结构:基本框架
      • 5G slot分类
    • 5G 频域资源
      • 5G频域资源基本概念
      • 信道带宽与传输带宽
      • BWP定义及其应用场景

4G

时域定义:

在这里插入图片描述

  • 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

在这里插入图片描述

  • 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

在这里插入图片描述

  • 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。
    在这里插入图片描述

  • 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

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

  • 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

在这里插入图片描述

  • 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。
    在这里插入图片描述
  • 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

在这里插入图片描述
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

在这里插入图片描述

  • 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

在这里插入图片描述

  • RG(Resource Grid):
  • RE:
  • RB:
  • RBG:
  • REG:
  • CCE:

信道带宽与传输带宽

在这里插入图片描述

  • 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

在这里插入图片描述

  • 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

在这里插入图片描述

  • 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)。
  • 在这里插入图片描述

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:http://www.mfbz.cn/a/30645.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【使用Hystrix实现服务容错和熔断】—— 每天一点小知识

💧 使用 H y s t r i x 实现服务容错和熔断 \color{#FF1493}{使用Hystrix实现服务容错和熔断} 使用Hystrix实现服务容错和熔断💧 🌷 仰望天空,妳我亦是行人.✨ 🦄 个人主页——微风撞见云的博客&#x1f390…

SpringBoot + Vue前后端分离项目实战 || 一:Vue前端设计

文章目录 环境配置开发工具下载Vue前端模板前端项目启动前端说明及修改修改导航栏自定义菜单与子菜单增加导航标签功能 前端数据格式 B站视频讲解:2023全网最简单但实用的SpringBootVue前后端分离项目实战 不想看视频可浏览此文章笔记,比较详细 环境配置…

Java版企业工程项目管理系统源码+java版本+项目模块功能清单+spring cloud +spring boot

工程项目各模块及其功能点清单 一、系统管理 1、数据字典:实现对数据字典标签的增删改查操作 2、编码管理:实现对系统编码的增删改查操作 3、用户管理:管理和查看用户角色 4、菜单管理:实现对系统菜单的增删改查操…

青大数据结构【2020】【三分析计算】

关键字: 无相连通图、Prim算法最小生成树、哈希函数、线性探测法、平均查找长度 1.对于一个带权连通无向图G,可以采用Prim算法构造出从某个顶点v出发的最小生成树,问该最小生成树是否一定包含从顶点v到其他所有顶点的最短路径。如果回答是&a…

kafka 报错 - Cannot assign requested address

背景 在华为云服务器上跑了 zookeeper 和 kafka 的 broker,想内外网分流,重点就是做不到从外网去消费,比如用自己的 windows 笔记本去消费。 配置 server.properties 的 listener 为 broker 所在机子的的内网 IP 后,终于能 star…

Vulnhub项目:Aragog

1、靶机地址: HarryPotter: Aragog (1.0.2) ~ VulnHub 死亡圣器三部曲之第一部,Aragog是海格养的蜘蛛的名字, 并且又牵扯到了密室 2、渗透过程 确定靶机ip,攻击机ip,扫描靶机开放端口 只有22,80端口&a…

数学建模常用模型(一):灰色预测法

数学建模常用模型(一):灰色预测法 灰色预测法是一种用于处理少量数据、数据质量较差或者缺乏历史数据的预测方法。它适用于一些非线性、非平稳的系统,尤其在短期预测和趋势分析方面有着广泛的应用。灰色预测法作为一种强大的数学…

辅助驾驶功能开发-功能算法篇(3)-ACC-弯道速度辅助

1、功能架构:ACC弯道速度辅助(CSA) 2、CSA功能控制 2.1 要求 2.1.1 CSA ASM:弯道速度辅助 1. 模式管理器:驾驶员应能够激活/关闭功能 应存在处理 CSA 功能的模式管理器。模式管理器由驾驶员输入和系统状态控制。 模式管理器有两个由 CSAStatus 定义的状态。状态转换定义…

RabbitMQ高阶使用消息推送

目录 1 从打车开始说起1.1 需要解决的问题1.2 消息推送 2 消息推送2.1 什么是消息推送2.2 方案介绍2.2.1 ajax短轮询2.2.2 长轮询2.2.3 WebSocket 2.3 WS实现消息推送2.3.1 架构介绍2.3.2 暂存数据2.3.2.1 什么是MongoDB2.3.2.2 插入数据2.3.2.3 查询数据 2.4.1 轮询任务2.4.1.…

软件工程导论期末急救包(上)

目录 什么是软件工程?它的目标和内容是什么? 软件文档作用及包含 软件过程模型 瀑布模型 快速原型模型 增量模型 螺旋模型 喷泉模型 软件生存周期 需求分析阶段的基本任务是什么? 可行性研究的任务是什么? 软件是什…

vue+el-select下拉实现:全选、反选、清空功能

问题描述: el-select下拉框要求实现全选功能。具体功能包括: 当选择【全选】时,所有选项全部被勾选;当选择【反选】时,已选择选项变为未选择选项,未选项变为已选项当选择【清空】时,所有选项变…

带你用Python制作7个程序,让你感受到端午节的快乐

名字:阿玥的小东东 学习:Python、C/C 主页链接:阿玥的小东东的博客_CSDN博客-python&&c高级知识,过年必备,C/C知识讲解领域博主 目录 前言 程序1:制作粽子 程序2:龙舟比赛 程序3:艾草挂 程序4…

【人脸检测0】视频分解图片与图片合成视频

一,引言 目标:这小节主要通过两个demo熟悉视频分解图片与图片合成视频的OpenCV的应用 环境:python3.6+OpenCV3.3.1 二,示例 Demo1:视频分解图片 目标: 1.指定文件夹中读取视频文件 2.将视频文件分解为图片 3.将图片保存在指定文件夹中 # -*-coding:utf-8-*- #auth…

澳洲学生用ChatGPT代写?澳洲多所高校使用全新反击工具检测

朋友们听句劝 ChatGPT可太危险了 ChatGPT有多火?据2月1日瑞银发布的一项研究报告显示,仅仅发布两个月,ChatGPT月活跃用户已达1亿,这是历史上增长速度最快的应用。要知道达成1亿用户的时间,Instagram用了2.5年&#xf…

合宙Air724UG Cat.1模块硬件设计指南--SDIO接口

SDIO接口 简介 SDIO(Secure Digital Input and Output)全称为安全数字输入输出接口,在协议上和SPI类似是一种串行的硬件接口,通信的双方一个作为HOST,另一端是Device,所有的通信都是由HOST端发送命令开始的,Device端只…

Stable Diffusion实操示例

一、负向提示词 解决问题:生成的图片存在瑕疵,比如多只眼睛、多只手指等情况。通过embeddings可以避免一些常用的不好结果。 方法:从https://civitai.com/?utm_sourcenettsz.com 中下载负向提示词的embeddings模型, EasyNegat…

广角积分球均匀光源

现阶段,摄影测量技术已涉及多行多业,其在交通、考古以及景物三维重建中的应用尤为显著,但是普通相机取景范围有限,不能全面捕获整个空间信息,因此一种新型相机--全景相机逐步被应用到实际当中。80年代初,国…

R语言 tidyverse系列学习笔记(系列5)dplyr 数据分析之across

成绩单 score install.packages("dplyr") library(dplyr)install.packages("tibble") library(tibble)install.packages("stringr") library(stringr)score tibble(IDc("1222-1","2001-0","3321-1","4898-…

MATLAB|主动噪声和振动控制算法——对较大的次级路径变化具有鲁棒性

💥💥💞💞欢迎来到本博客❤️❤️💥💥 🏆博主优势:🌞🌞🌞博客内容尽量做到思维缜密,逻辑清晰,为了方便读者。 ⛳️座右铭&a…

STM32-I2C通信在AT24C02的应用

AT24C02是一种失去电源供给后依旧能保持数据的储存器,常用来储存一些配置信息,在系统重新上电之后也可以加载。它的容量是2k bit的EEPROM存储器,采用I2C通信方式。 AT24C02支持两种写操作:字节写操作和页写操作。本实验中我们采用…