Channnel spacing

相邻载波之间的间距取决于部署场景、可用的frquency block尺寸以及channel bandwidth。
两个相邻NR载波之间的nominal channel spacing定义如下:
  • 对于100kHz channel raster的NR FR1工作频段,

nominal channel spacing =

  • 对于15kHz channel raster的NR FR1工作频段,

nominal channel spacing =

  • 对于60kHz channel raster的NR FR2工作频段,

nominal channel spacing =

此处, 指的是两个NR载波的channel bandwidths。

出于在特定部署场景中优化性能的目的,channel spacing可以基于channel raster来进行调整。
Channel raster
global frequency raster定义了一组RF reference frequencies( )。RF reference frequency用于确定RF channels、SS block和其他元素位置的信号传输,也就是我们通常意义上所说的一个NR载波的中心频点。
global frequency raster适用于从0到100GHz的所有频率。global frequency raster的粒度为

对于SUL bands和在Table 5.2-1中定义的Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n66和n71:

N.B. 此处上行频偏的出现是用于DSS(动态频谱共享)场景,防止NR上行和LTE上行互相干扰,因此需要进行一个7.5Hz的频偏。

对于FR2, RF reference frequencies由global frequency raster上范围(2016667..3279165)中的NR绝对无线编号(NR-ARFCN)确定给出。NR-ARFCN和RF reference frequency FREF(MHz)之间的关系由下面的公式给出:

其中,由Table 5.4.2.1-1给出,为NR-ARFCN,

channel raster定义了RF reference frequencies的一个子集, 该RF reference frequencies子集用于确定上行和下行中RF channel的位置。对于每个工作频段,global frequency raster上的一个frequency子集应用于该工作频段并且以 的粒度组成一个channel raster,
NOTE: RF channel的位置可以通过除了channel raster之外的参考点来确定,例如“point A”,来确定。
global Frequency raster和channel raster之间的不同之处在于,global Frequency raster是从一个完整的NR carrier角度描述,这个NR carrier的中心频点从指定频段的开始处以ΔFGlobal的倍数递增;
而引入channel raster的概念是由于NR引入multiple numerologies,即一个NR carrier中最多可以支持4个BWP,这4个BWP对应的频域范围可以配置不同子载波间距,在同一时刻只能给UE配置一个active BWP并且UE只能在这个active BWP上进行调度等活动。这样对于不同的numerology对应的BWP就有一个channel raster相对应,来确定该BWP上下行RF channel的位置。
Channel raster to resrouce element mapping
在channel raster上的RF reference frequency和对应的resource element之间的映射关系由Table 5.4.2.2-1给出并且可用于确定RF信道位置。映射取决与在上行或者下行信道中已分配的PRB总数。该映射必须应用于由基站/UE支持的至少一个numerology。

Channel raster entries for each operating band
对于FR1, 每个NR工作频段在channel raster上的RF信道位置(channel position)由Table 5.4.2.3-1中可用的NR-ARFCN给出;对于FR2,每个NR工作频段在channel raster上的RF信道位置由Table 5.4.2.3-2中可用的NR-ARFCN给出:
  • 对于100kHz的channel raster NR工作频段,

    ,在这个场景中,工作频段中每第20个NR-ARFCN可应用于该工作频段的channel raster,对应的channel raster的步长在Table 5.4.2.3-1中表示为<20>

  • 对于15kHz的channel raster 且小于3GHz的NR工作频段,

    ,。在这个场景中,工作频段中每第I个NR-ARFCN可应用于该工作频段的channel raster,对应的channel raster的步长在Table 5.4.2.3-1中表示为

  • 对于15kHz和60kHz的channel raster 且大于3GHz的NR工作频段,

    ,。在这个场景中,

  • 工作频段中每第I个NR-ARFCN可应用于该工作频段的channel raster,对应的channel raster的步长在Table 5.4.2.3-1和Table 5.4.2.3-2中表示为

Synchronization Raster
同步光栅(synchronization raster)规定了被UE用于获取系统信息的同步资源块所处的频域位置。当同步资源块的频域位置未被显式的通过信令告知UE时, UE就按照同步光栅给出的频域位置公式来搜寻同步资源块。
3GPP为5G范围内的所有适用频段定义了一个全局同步光栅(Global synchronization raster)。SS block(即SSB(Synchronization Signal and PBCH block))SSREF的频域位置与GSCN的关系参考Table 5.4.3.1-1
在每个工作频段上synchronization raster的位置由Table 5.4.3.3-1(分别对应FR1和FR2)给出,每个GSCN之间的间距由表中的给出(<1>表示步长为1, <3>表示步长为3, etc):
下面我们举几个例子来加深理解:
Example 1:
NR工作频段:n8
查Table 5.4.3.3-1可知,工作频段n8属于FR1,SSB的子载波间距为15kHz;SSB的pattern为‘Case A’;GSCN的范围为2318~2395,步长为1。
因为n8属于FR1,因此按照Table5.4.3.1-1可知对应的 ,GSCN=3N+(M-3)/2,其中N=1:2499,,因为n8对应的GSCN范围为2318~2395,因此可知,
  • M=1时,N = 773,774,775,776...798, 对应的GSCN和如下图所示:

  • M=3时,N = 773,774,775,776,777...798,对应的GSCN和如下图所示:

  • M=5时,N = 773,774,775,776...798,对应的GSCN和如下图所示:

Example 2:
NR工作频段:n79
查Table 5.4.3.3-1可知,工作频段n79属于FR1,SSB的子载波间距为30kHz;SSB的pattern为‘Case C’;GSCN的范围为8480~8880,步长为16。
因为n79的GSCN范围为8480~8880,因此按照Table5.4.3.1-1可知对应的

,GSCN=7499+N, 其中N=0:14756

因为n78对应的GSCN范围为8480~8880,因此对应的GSCN和 如下图所示:

从以上两个例子可以看出,确定SSB的频域位置与配置的工作频段有关,比如例子2中的n79,假设我们在n79(4400MHz~5000MHz,下行)上配置了一个20MHz的带宽,范围为4400MHz~4420MHz,那么从上页中的表格我们可以知道,在该范围内的只有4412.64MHz,因此对UE而言可以立刻判断SSB的频域位置就是4412.64MHz,对应的GSCN为8480。

又比如例子1中的n8,假设我们在n8(925MHz~960MHz, 下行)上配置了一个30MHz的带宽,范围为925MHz~955MHz,那么从例1中的表格我们可以知道,在该范围内的 有多个, 对应的符合要求的N和M也有多个,这时就需要UE按照符合要求的SSREF一个一个进行检测,直至检测到符合要求的。
对于支持两个不同SCS的频段,例如n41,UE需要对两种SCS进行类似于例1和例2中的 计算,然后将符合要求的逐一进行检测,直至检测到符合要求的。
TX-RX frequency separation
工作频段中缺省的TX信道(载波中心频点)和RX信道(载波中心频点)之间的间隔如Table 5.4.4-1所示:

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