5G时域资源介绍.docx

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1、5G时域资源包括采样周期、帧结构、Numerology 和CP等概念,其中 Numerology 是5G引入的新概念,Numerology 可以理解为OFDM 系统的基 础参数集,包括:子载波间隔、符号长度、CP长度采样周期采样时间是帧结构时间描述的最小单位,采样时间的公式为:4=1(二几一方)对于 4G: 口15 *6% -3= 2048,而5G定义的 盘 二40乂停任,N=4096.因此,5G的采样周斯为:婷工=1/(480000x4096) = 0,。5g/5G相对于4G ,大大缩短了采样周期,为空口更低时延提供了可能。帧结构从时域上来看,5G标准的传输由10ms帧组成,每个帧被划分为1

2、0个 等时间长度的子帧,每个子帧1ms。One idio fhmu, 77= 10 msL1 Oiie subframe. Tf-1 insh#0用P3相#9与4G相同,5G无线帧和子帧的长度固定,从而允许更好的保持4/5G 间共存。不同的是,5G定义了可变子载波间隔的灵活构架,时隙和宇 符长度可根据子载波间隔灵活定义。Radx Frame 10 ms)H固定构架Subframe - (1. 2 4) SicUSia iO2.14jSyrrtosTi根据子找波间隔的灵活构架如上图(红色方框),5G还定义了一种子时隙构架, slot主要用于超高可靠低时延(URLLC )应用场景叫 Mini-Sl

3、ot。Mini-SlotMini-由两个对于低时或多个符号组成(待进一步研究),第一个符号包含控制信息。延的HARQ可配置于Mini-Slot 上,Mini-Slot 也可用于快速灵活的服 务调度,估计仅一些5G终端支持Mini-SlotNumerologyOFDM numerology 是OFDM 系统的基础参数集合,包含子载波间隔, 循环前缀长度,TTI长度和系统带宽。5G将采用多个不同的载波间隔类型,也就是说在5G下的numerology 是可变的。5G将采用u (读miu ,四声)这个参数来表述载波间隔,比 如u=0代表等同于4G的15kHz ,其他的各 项配置如 下图所示:子整用AI

4、ft环前室(Cyclic prefix修悻国每幅时嬲每子顿的蹿取0ISNcrmal14101150Nornul14202260Nornruil1440Am120Norfrul14808d240NornidlI4160祐260extended12404Numerology 对应的时频资源图:VI4皋秒从上图可以看出,子载波间隔SCS越大,符号长度和Slot长度就越小, SCS和符号长度成反比的关系。因此,灵活的Numerology 应用于如下场景:时延场景:不同时延需求业务,可以采用不同的子载波间隔。子载波问 隔越大,对应的时隙时间长度越短,可以缩短系统的时延。移动场景:不同的移动速度,产生 的

5、多普勒频偏不同,更高 的移动速度 产生更大的多普勒频偏。通过增大子载波间隔,可以 提升系统对频偏的 鲁棒性。覆盖场景:子载波间隔越小,对应的CP长度就越大,支持的小区覆盖 半径也就越大。不同频段SCS建议(eMBB业务):循环前缀CPR15协议引入了灵活Numerology ,定义了不同的子载波间隔的循环前 缀 CP(CyclicPrefix) 长度。CP 包括 Normal CP 和 Extend CP 两种 类 型,对于 Normal CP ,每个时隙包含14个OFDM 符号;对于 Extend CP,每个 时隙包含12个OFDM 符号,Extend CP只有子 载波 间隔为 60kHz

6、(u=2 )的时候可以支持,其余子载波间隔不支持。以Normal CP 为例,不同子载波间隔的符号对应关系如下图所示:15kHz30kHr 子般裁间龌50 kHz-0.5fn3GPP TS 38.211R15协议规定,不同子载波间隔的CP长度在0.5ms内有如下特点:第一个符号的CP长度大于其它CP长度;除了第一个 符号外,其它CP的长度相等。总结关于5G的时域资源就介绍到这里,下面给大家总结一下5G和4G在 帧结构上的对比:5G 34G.帧格式TDD (FDD)。FDD.,TDD/ *勉长度,I 10msp时间的最小单位3Ts = 1/ (4096*480000) sB=1/ (2048*15000) 3 .每帧最小单位个数,19660800.307200.每子帧时隙个数72,% 1每子帧长度71 ms.每时隙长度“77如0.5m$Q每时原符号数214,,资源调度最小单位。铀

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