4G、5G中的基本时间单位Ts和Tc

4G、5G中的基本时间单位Ts和Tc,第1张

https://blog.csdn.net/m0_45416816/article/details/98349772

不论是在4G协议36211的一开始,还是5G协议38211的一开始,都会介绍物理层的一个基本的时间单位。在LTE中,这个时间单元通过下式计算:

其中 :

如何理解呢?LTE支持6种不同的传输带宽1.4 MHz、3 MHz、5 MHz、10 MHz、15 MHz、20 MHz,子载波间隔为15kHz,所以最大传输带宽20MHz共含有1200个子载波,其余带宽为保护间隔。这1200个子载波上分别承载着子序列信息,在做IFFT时,频域采样点数不能少于1200才可以保证信息不会丢失,但在计算机系统里,2的幂次方方便计算,所以就解释了为什么是2048,也就是要做2048点的IFFT才能生成OFDM符号

在解释了为什么是2048之后,就不难理解这个时间单位的含义了。频域2048个点就意味着时域也是2048个点,LTE子载波间隔是15kHz,所以OFDM符号长度是1/15000,符号长度除以2048采样点,得到的就是采样间隔,所以这个时间单位Ts就是LTE中OFDM符号的采样间隔,为32.55×10(-9)s。

在NR中同理,协议38211给出了时间单位Tc的计算公式:

其中 :

按照30101-1给出的channel bandwidth:

最大带宽为100MHz,包含273个RB,所以共有子载波:273*12=3276,所以采用4096点的IFFT,且NR支持更大的子载波间隔,所以不难理解这个Tc其实就是NR中的OFDM符号的采样间隔,为5.086×10(-11)s。只是LTE只有一种子载波间隔,所以固定2048个采样点为一个OFDM符号,但NR中有多种子载波间隔,4096个采样点只是为一个480kHz子载波间隔下的OFDM符号,所以对于一个15kHz子载波间隔下的OFDM符号,应该有(480/15)*4096=131072个采样点。

不论是LTE还是NR,采样频率是一直不变的,只是LTE中只有一种子载波间隔,所以OFDM符号长度不变,所以每个OFDM符号的采样点个数不变,但NR有多种子载波间隔,所以OFDM符号长度不固定,所以每个OFDM符号的采样点数也不固定。

5G目前协议规定了几种子载波带宽?

5GNR的子载波间隔、帧、子帧、时隙、符号。

子载波间隔:在LTE系统中只有一种类型的子载波间隔,也就是15khz;然而在NR系统中,有5种可选的子载波间隔,包括15khz、30khz、60khz、120khz、240khz。

帧和子帧:上下行传输帧的持续时间是10ms,一个帧可以分为10个子帧,也就是说,一个子帧的持续时间为1ms,由于子载波间隔是可选的,那么一个时隙的持续时间也不是固定的,但是如果子载波间隔固定,其时隙的持续时间也就固定了。

时隙:在LTE系统中,一个子帧有两个时隙,但是在NR系统中时隙长度取决于子载波间隔,子载波间隔越宽,时隙的持续时间就越短。

5G技术标准的制定主要是在国际化标准组织里完成的,这个组织就是3GPP。其实,不管是4G还是5G,其标准化制定的前期工作主要分为两个阶段:一是研究阶段,这个阶段主要对候选的技术进行评估,看哪些技术适合进入标准。二是工作阶段或者叫标准制定阶段,这个阶段是把前期研究的成果写成互联互通协议。

3GPP研究统一的相关标准,经国际电信联盟(ITU)认可、颁布后,就成为国际5G领域内的唯一标准。随后,全球各厂商都要按照该标准来进行设备生产、组网、终端接入。

不过,标准下的专利权却掌握在少数厂商手中,其他公司都需要向拥有核心专利的厂商获取专利许可,有的采用专利交叉许可的方式,有的采用花钱购买的方式。

大型企业之间会采用专利交叉许可的方式。专利交叉许可就是双方相互开放一些价值相等的专利技术,共享这些专利技术的使用权和相关产品的销售权。基于专利组合的价值差,有的企业还会给予共享伙伴一些“经济补偿”。但小企业就只能采用购买的方式获取专利许可了。

2017年确定的是5G非独立组网标准,2018年确立这个是5G独立组网标准。简单来说,非独立组网的意思是网络并非由5G独立组成,要和其它东西融合,比如与4G甚至3G共同组网。而5G独立组网,则意味着是完全没有4G,完整建立的5G网络。

大致来说,5G的标准分为两个版本,一个版本是昨天刚刚冻结的3GPP里面的R15版本,第二个版本是计划于2019年12月冻结的R16版本。

5G技术标准由3GPP确定之后,也会经过国际电信联盟(ITU)认定。因此,整个5G完整版标准在国际电信联盟(ITU)会议上全面通过,这预计要等到2020年。


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