5G标准的第一个版本(Release 15) 通过灵活统一的5G新空口设计,满足5G多场景和多样化的
5G标准的第一个版本(Release 15) 通过灵活统一的5G新空口设计,满足5G多场景和多样化的业务需求,与垂直行业应用需求相关的能力有哪些?
带宽部分(BWP)|带你读《5G空口特性与关键技术》之十
第 3 章 5G 物理资源 3.5 资源粒子 3.6 带宽部分(BWP) 3.6.1 BWP 的定义 小区总带宽的一部分称作 BWP,它是特定载波上对应特定参数集μi 的一组连续的 CRB。带宽自适应是通过对 UE 配置一个或者多个 BWP 并告诉 UE 激活哪个 BWP 来实现的。为了使具有低带宽能力的 UE 在大系统带宽小区中工作,且适配不同的参数集,规范中考虑了带宽自适应特性。这样,数据量....

资源块|带你读《5G空口特性与关键技术》之九
第 3 章 5G 物理资源 3.1 频段及带宽特性 3.2 资源块 5G 系统中,一个资源块(RB)由频域上连续的个子载波组成,物理资源块(PRB)与 RB 的概念是相同的。子载波长度越大,每个 PRB 占用的频域带宽越大,不同子载波间隔下 PRB 长度示意如图 3-4 所示。公共资源块(CRB)表示特定信道带宽中所包含的全部 RB,CRB 大小与子载波间隔相关。其中,k 是基于 Point A....

5G 物理资源 |带你读《5G空口特性与关键技术》之八
| 2.4 5G 帧结构 | 第 3 章 5G 物理资源 3.1 频段及带宽特性 3.1.1 5G 频段定义 5G 系统中,定义了多种频段,FR1 和 FR2 分别对应不同的频段范围,如表 3-1 所示。由此可见,2.6GHz、3.5GHz 和 4.9GHz 都属于 FR1,26GHz 和 39GHz则属于 FR2。 3.1.2 基站信道带宽 基站信道带宽是指基站侧上下行所支持的单个 NR 射频....

5G 帧结构 |带你读《5G空口特性与关键技术》之七
第 2 章 5G 新空口关键技术 | 2.3 5G 信道编码 | | 2.4 5G 帧结构 | 2.4.1 5G 参数集(Numerology) 5G 系统中,参数集采用子载波间隔和 CP 开销来定义。5G 支持多种参数集,对应的不同子载波间隔是由 15kHz 基本子载波间隔扩展而成的。TR38.802 中规定,可扩展子载波间隔为 15~480kHz,但 R15 规范中不采用 480kHz。R1....

信道编码概述 |带你读《5G空口特性与关键技术》之六
第 2 章 5G 新空口关键技术 | 2.2 5G 多址接入 | | 2.3 5G 信道编码 | 2.3.1 信道编码概述 信道编码(Channel Coding)是无线通信领域最核心的技术之一。信道编码的完整过程包括添加循环冗余校验码(CRC,Cyclic Redundancy Check)、码块分割(Code Block Segmentation)、纠错编码(Forward Error Co....

5G 多址接入|带你读《5G空口特性与关键技术》之五
第 2 章 5G 新空口关键技术 2.1.2 波形实现方式总结 | 2.2 5G 多址接入 | 从信息理论的角度看,无线信道是一个多址接入信道,多个不同的收发信机共享信道上的时/频/空间资源来进行数据收发。根据接入方式的不同,多址接入技术通常分为两大类,即正交多址接入(OMA,Orthogonal Multiple Access)和非正交多址接入(NOMA,Non-Orthogonal Mult....

波形设计 |带你读《5G空口特性与关键技术》之四
第 2 章 5G 新空口关键技术 2.1 5G 波形设计 2.1.1 5G 主要候选波形 2.1.2 波形实现方式总结 图 2-8 所示是上一节所介绍的 5G 新多载波波形提案实现方式的综合比较。详细内容可以参见 Qualcomm 公司的白皮书。图中,串并转换模块与 IFFT 模块之间的尾部添零(Zero-Tail Pad)和 DFT预编码、IFFT 之后的加窗以及带通滤波模块都是可选的,“√”....

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