
5G频点计算过程-详细
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简介:
5G频率点的运算流程具体分析5G频率计算过程是一个核心概念,在掌握5G的工作原理以及其相较于4G的独特之处具有重要价值。在本文中,我们详细阐述了Global Raster、Channel Raster、Synchronization Raster和GSCN等关键术语的定义,并通过具体的案例展示了如何进行5G频点号的计算。Global Raster Data Overview Document
Comprehensive Guide to Global Geospatial ResourcesGlobal Raster 是一个基于全球范围内的频点网格用于确定 5G 网络的频率标识符(如 NR-ARFCN)的计算模型,其计算公式表述为:FREF等于FREF-Offs与Δ F Global乘以(NREF减去NREF-Offs)的和其中,ΔFGlobal 代表每个频点栅格的间隔,在5G中,频点栅格的间隔不是一个固定的数值,而与具体的频段相关。
通道栅格Channel Raster 用于标识空口信道的频域位置,并通过资源分配机制完成 RE 和 RB 的对应关系。小区的实际频点设置应满足 Channel Raster 所规定的要求;其大小由 Global Raster 数量决定,与具体使用的频段范围相关。
Synchronization RasterSynchronization Raster represents a novel concept in 5G technology, designed to expedite the scanning process of SSB frequency locations. User Equipment (UE) must perform blind detection on the SS PBCH block during initial connection procedures; when the frequency bands are unknown, UE should conduct blind detection across all supported frequencies with an appropriate step size.
该平台采用先进的技术架构其英文名称是 Global Synchronization Channel Number(简称 GSCN),即全球同步信道号。该参数用于标识Sounding Reference Signal(SSB)的信道号,在实际下发的测量配置消息中,网络节点设备会将该GSCN转换为标准频点号进行下发。每个GSCN值都会映射至一个特定的SSB载波位置,即SSREF(其中SSB的RB10第0个子载波起始频率),并且这些GSCN值按照其在频域中的顺序进行编码。通过案例运算完成分析任务
在使用频率范围为3500至3600MHz的情况下,如何确定相应的NR-ARFCN绝对频点号码?首先计算出该频率范围内中心频点的数值,即(3500+3600)/2=3550MHz。然后,依据频点号码计算公式,可得其对应的ARFCN绝对频点号码。3550兆赫等于3千兆加上15千赫兹乘以(NREF值减去6百万)经计算得出了NREF=63666.66,鉴于NREF必须是整数且为偶数,因此选择最接近的偶数整数值以确定NREF=63666。依据下表进行查询,在SCT子载波的参数设置中,其最大承载能力为每100MHz频段内最多容纳273个RB。考虑到载波之间最低的保护间距限制如表所示,636666频率点能够确保两边都能保持至少845kHz的安全距离以防止干扰。当RB的数量是偶数时,SSB频率点与小区中心频率点一致;而当RB的数量为奇数时,SSB的频率点编号比小区中心频率点编号少(6乘以SCS)乘以ΔF_{Global}。例如,在100MHz、SCS为30kHz的场景下,当RB数量达到273时,若计算得出小区中心频率点编号为636,666,则SSB的频率点编号应从该值中减去(6×30)乘以15得到结果。具体数值关系如图所示:在此背景下,在本情境下,RB136中的SCS6子载波起始频点对应于小区中心频率,而SCS0子载波的起始频点则与SSB频率相对应,两者之间相隔了六个子载波。归纳与提炼基于当前技术发展,单小区的5G带宽可以达到100M。为提升用户设备定位精度和搜索效率,相关协议对5G网络中的同步信道栅格进行了专门定义。该同步信道栅格的定义有助于规范5G网络中各节点间的信号传输过程。其对应的位置频点与整个系统中心频率存在差异,在进行小区中心频点转换时需要特别注意。在进行小区中心频点和SBS(小波束)频率转换时,必须关注信道数目及其与系统全局偏移量之间的关系。
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