系统参数

系统参数

【5G物理层技术04】系统参数

通信原理Jumbo 发表了文章 • 0 个评论 • 3926 次浏览 • 2018-07-26 10:00 • 来自相关话题

与LTE系统类似,5G系统参数主要涉及子载波间隔SCS、系统带宽以及循环CP,今天我们就一起来看看5G系统系统参数和LTE有哪些异同点。




1、子载波间隔SCS
NR支持的子载波间隔SCS(subcarrier spacing)包括15kHz、30kHz、60kHz、120kHz和240kHz。




2、循环前缀CP
1)Normal CP
NR的Normal CP随着子载波间隔的大小等比例缩放,不同子载波间隔的符号边界对齐;对于任一种子载波间隔,均为每0.5ms的第1个符号CP长度较长,其他符号CP长度相同。
2)Extended CP
NR在R15版本至少在60kHz支持ECP,每个符号的ECP长度相同;UL和DL可以分别配置不同的CP类型。




3、系统参数选择
5G主要低频部署频段是3.5GHz,拥有100MHz的潜在带宽,可以采用单载波独立工作和载波聚合方式实现;载波聚合的控制信道开销较大,同时设计较为复杂,倾向于支持单载波100MHz带宽设计。
RAN4 规定了在不同频段下的不同子载波间隔支持的最大单载波带宽如下。




不同载波带宽的实现参数对比如下。




系统参数选择需要考虑不同的适用场景。
SCS
较大的SCS可以适用于大带宽场景;较大的SCS可以对抗更大的多普勒频移,适用于高速移动场景;较大的SCS符号长度较短,适用于低时延场景。
CP
NCP的开销较小;ECP长度较大,可以对抗更大的多径时延。
可以看出,相对于LTE来说,5G系统支持更多的子载波间隔、更大的系统带宽以及灵活的CP配置,从而能够满足更加多样化的需求和服务。





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与LTE系统类似,5G系统参数主要涉及子载波间隔SCS、系统带宽以及循环CP,今天我们就一起来看看5G系统系统参数和LTE有哪些异同点。
5G8.jpg

1、子载波间隔SCS
NR支持的子载波间隔SCS(subcarrier spacing)包括15kHz、30kHz、60kHz、120kHz和240kHz。
5GSCS.jpg

2、循环前缀CP
1)Normal CP
  • NR的Normal CP随着子载波间隔的大小等比例缩放,不同子载波间隔的符号边界对齐;
  • 对于任一种子载波间隔,均为每0.5ms的第1个符号CP长度较长,其他符号CP长度相同。

2)Extended CP
  • NR在R15版本至少在60kHz支持ECP,每个符号的ECP长度相同;
  • UL和DL可以分别配置不同的CP类型。

5GCP.jpg

3、系统参数选择
  • 5G主要低频部署频段是3.5GHz,拥有100MHz的潜在带宽,可以采用单载波独立工作和载波聚合方式实现;
  • 载波聚合的控制信道开销较大,同时设计较为复杂,倾向于支持单载波100MHz带宽设计。

RAN4 规定了在不同频段下的不同子载波间隔支持的最大单载波带宽如下。
5G不同SCS下的载波带宽.jpg

不同载波带宽的实现参数对比如下。
5G不同载波带宽的实现参数对比.jpg

系统参数选择需要考虑不同的适用场景。
SCS
  • 较大的SCS可以适用于大带宽场景;
  • 较大的SCS可以对抗更大的多普勒频移,适用于高速移动场景;
  • 较大的SCS符号长度较短,适用于低时延场景。

CP
  • NCP的开销较小;
  • ECP长度较大,可以对抗更大的多径时延。

可以看出,相对于LTE来说,5G系统支持更多的子载波间隔、更大的系统带宽以及灵活的CP配置,从而能够满足更加多样化的需求和服务。

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与LTE系统类似,5G系统参数主要涉及子载波间隔SCS、系统带宽以及循环CP,今天我们就一起来看看5G系统系统参数和LTE有哪些异同点。




1、子载波间隔SCS
NR支持的子载波间隔SCS(subcarrier spacing)包括15kHz、30kHz、60kHz、120kHz和240kHz。




2、循环前缀CP
1)Normal CP
NR的Normal CP随着子载波间隔的大小等比例缩放,不同子载波间隔的符号边界对齐;对于任一种子载波间隔,均为每0.5ms的第1个符号CP长度较长,其他符号CP长度相同。
2)Extended CP
NR在R15版本至少在60kHz支持ECP,每个符号的ECP长度相同;UL和DL可以分别配置不同的CP类型。




3、系统参数选择
5G主要低频部署频段是3.5GHz,拥有100MHz的潜在带宽,可以采用单载波独立工作和载波聚合方式实现;载波聚合的控制信道开销较大,同时设计较为复杂,倾向于支持单载波100MHz带宽设计。
RAN4 规定了在不同频段下的不同子载波间隔支持的最大单载波带宽如下。




不同载波带宽的实现参数对比如下。




系统参数选择需要考虑不同的适用场景。
SCS
较大的SCS可以适用于大带宽场景;较大的SCS可以对抗更大的多普勒频移,适用于高速移动场景;较大的SCS符号长度较短,适用于低时延场景。
CP
NCP的开销较小;ECP长度较大,可以对抗更大的多径时延。
可以看出,相对于LTE来说,5G系统支持更多的子载波间隔、更大的系统带宽以及灵活的CP配置,从而能够满足更加多样化的需求和服务。





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5G8.jpg

1、子载波间隔SCS
NR支持的子载波间隔SCS(subcarrier spacing)包括15kHz、30kHz、60kHz、120kHz和240kHz。
5GSCS.jpg

2、循环前缀CP
1)Normal CP
  • NR的Normal CP随着子载波间隔的大小等比例缩放,不同子载波间隔的符号边界对齐;
  • 对于任一种子载波间隔,均为每0.5ms的第1个符号CP长度较长,其他符号CP长度相同。

2)Extended CP
  • NR在R15版本至少在60kHz支持ECP,每个符号的ECP长度相同;
  • UL和DL可以分别配置不同的CP类型。

5GCP.jpg

3、系统参数选择
  • 5G主要低频部署频段是3.5GHz,拥有100MHz的潜在带宽,可以采用单载波独立工作和载波聚合方式实现;
  • 载波聚合的控制信道开销较大,同时设计较为复杂,倾向于支持单载波100MHz带宽设计。

RAN4 规定了在不同频段下的不同子载波间隔支持的最大单载波带宽如下。
5G不同SCS下的载波带宽.jpg

不同载波带宽的实现参数对比如下。
5G不同载波带宽的实现参数对比.jpg

系统参数选择需要考虑不同的适用场景。
SCS
  • 较大的SCS可以适用于大带宽场景;
  • 较大的SCS可以对抗更大的多普勒频移,适用于高速移动场景;
  • 较大的SCS符号长度较短,适用于低时延场景。

CP
  • NCP的开销较小;
  • ECP长度较大,可以对抗更大的多径时延。

可以看出,相对于LTE来说,5G系统支持更多的子载波间隔、更大的系统带宽以及灵活的CP配置,从而能够满足更加多样化的需求和服务。

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