NR的频点和Band

NR的频点和Band,第1张

5G频点与Band

BWP,所谓BandWidth Part,这是NR引入的新概念,旨在适应各种不同类型的终端。因为NR是高带宽的系统,并不是所有的终端都可以应用这种高带宽,所以可以使用这种小带宽系统。

规范约定了SSB与band的关系,并约束了SSB的类型,FR 1下的CASE A,B,C

NR的ARFCN参数NREF与频点FREF的关系

FREF = FREF-Offs + ΔFGlobal (NREF – NREF-Offs)

NR中由GSCN(38.104 v15.3.0 - Table 5.4.3.1-1)表示原来LTE的EARFCN这样的参数:

此外,SUB 6G与毫米波差别在于,SUB 6G主攻大容量广覆盖,毫米波主攻微小区。

5GNR 是5G New Radio的简称,是当今通信产业最炙手可热的研究和开发重点,除了企业间的竞争,国家与国家之间的产业政策的竞争也十分激烈,频谱是直接交锋的战场。

5GNR是基于OFDM的全新空口设计的全球性5G标准,也是下一代非常重要的蜂窝移动技术基础。2016年10月,高通推出的6GHz以下5GNR原型系统和试验平台,是推动5G迈向商用非常重要的一步。6GHz这段频段是基于5G达到优质覆盖非常重要的关键,高通在这个原型系统上面应用非常多的技术。

扩展资料:

与4G的差异

1、5G新空口Massive MIMO技术的显著特点之一是天线数量远高于LTE系统。为了满足5G新空口的性能需求,发射及接收点(TRP——Transmission and Reception Point)考虑支持到256Tx。

在NR仿真假设的相关讨论中,70GHz TRP的收发天线数甚至可以达到1024个。虽然高频段的路径损耗和穿透损耗都比较大,但对于减小天线尺寸,在相同的天线阵平面面积部署更多的天线数上具有天然的优势。

2、5G新空口Massive MIMO技术的另一个特点是频率跨度大且带宽大。NR的载波频率范围从4GHz左右到6GHz以上的高频段,可能支持的载波带宽也从80MHz到1GHz左右。

可行的解决方法就是充分利用数量众多的天线,一方面利用天线本身的增益,另一方面采用波束赋形技术,将发射功率集中在窄波束上,以提升覆盖性能。可见相对于LTE更窄的波束及波束赋形是5G新空口Massive MIMO的必然选择,特别是对于6GHz以上的高频频谱。

参考资料来源:百度百科-5G NR


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