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5G无线帧结构详解

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发表于 2023-2-2 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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典型帧结构比较:. l, K! ^8 h) Y# b2 p
选项属性优势劣势
option1DDDSUDDSUU,2.5ms双周期,S配比为10:2:2(可调整)上下行时隙配比均衡,可配置长PRACH格 式双周期实现较复杂
option2DDDSU,2.5ms单周期,S配比为10:2:2(可调整)下行有更多的slot,有利于下行吞吐量,单周期实现简单无法配置长PRACH格式
option3DSDU,2ms周期,S配比为10:2:2(可调整)。U配比为1:2:11(GP长度可调整)有效减少时延转换点增多
option4DDDU,2.5ms周期,UL配比为1:1:12,DL配比为12:1:1每个slot都存在上下行,调度时延缩短存在频繁上下行转换,影响性能
option5DDSU,2ms单周期,S配比为12:2:0有效减少调度时延最多支持5波束扫描,无法配置长PRACH格式

3 z) V. V9 U0 N3 h* m6 e9 {# V! E9 k, {+ t& g" ^' l
速率影响因素分析
7 ]2 V# _8 o  [小区吞吐量影响因素:; w. w! B+ x" X2 A8 \
1.可用资源
2 A( q, u4 R7 g# s1 s. S• 系统可用带宽(目前版本100mHz)
8 \4 k- X$ [7 T4 ]• 每slot每PRB可用于传数的RE数(控制区及DMRS)
" p4 k$ y& w# G3 u- q2 a2.帧结构
& i8 `# L  i& o4 c; H. h! h• 上下行占比(opt1:3:7)# E: n9 H- t5 `8 R' q5 g
• 上下行转换点(opt1:slot3和slot7)
4 M- s: y1 H* m" x! j  P: P3.调度时序
# S5 h" N& Q/ g2 g% _2 D( D$ }8 R• DCI与PDSCH的间隔! Z5 o. Z" c- o6 a
• UCI与PUSCH的间隔5 [5 Z* L! v. d( t3 l" K* @2 R
• HARQ进程数7 i& M5 V* A; `' @
4.调制方式
4 A7 S1 B# z+ Z6 N9 d2 n1 k• 下行256QAM9 N8 @* l% N3 D: a, G" k
• 上行64QAM,后续支持256QAM# k( f' l4 v# j- x
5.最大TBS
6 c4 j: d6 g5 Q• 下行最大TBS。
0 Z% |' C, A6 R& S) [% V• 上行最大TBS/ g/ N! y( k) g
• 最大码率(0.948)
3 M4 l' X) X( r8 M3 J, E, M/ ~6.最大流数
: d/ @2 e1 \1 T- q8 y* s• 支持端口数(12)! ~( O; f0 D) ~( Q) f0 E2 J
• 支持天线数(192)
# W" W! g9 [! a# l• 流数的增加会导致码率的降低
, O! ~" J. K" m' Z) Z( R2 X6 J# d) E# \' p/ K) [
UE峰值速率及小区吞吐量:
  Z& H# Y, `. }) a
UE峰速上行100MHz带宽,30%上行UE峰值速率大于175Mbps64QAM2流
100MHz带宽,30%上行UE峰值速率大于350MbpsQAM4流
下行100MHz带宽,70%下行UE峰值速率大于1.3Gbps256QAM4流
100MHz带宽,70%下行UE峰值速率大于0.65Gbps256QAM2流
小区峰速上行100MHz带宽,每小区的30%上行吐量不低于700Mbps64QAM8流
100MHz带宽,每小区的30%上行吞吐量不低于350Mbps64QAM4流
下行100MHz带宽,每小区的70%下行吞吐量不低于4.2Gbps256QAM16流
100MHz带宽,每小区的70%下行吞吐量不低于6.3Gbps256QAM24流
1 k  @: S, J# e9 }1 r7 f

5G系统无线帧结构详解.pdf

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2#
发表于 2023-2-2 10:58 | 只看该作者
帧由几个执行不同功能的部分组成,以更利于传输。物理信道的频率就是指TS的频率,所有TS可以是固定的频率,也可以不同的频率,即跳帧。

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3#
发表于 2023-2-2 13:24 | 只看该作者
在GSM系统中,每个TS都有一个明确的频道号和时隙号。GSM系统中懂得TS按照传送信息的不同,组成不同的重复周期。
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