基本时间单位 |
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NR 空口资源综述
3.1 空口资源
3.1.2 基本时间单位
为提供精确、一致的时间度量,NR 定义了最小时间单位 Tc,除非另有说明,否则 NR 时域中各个域的大小均表示为若干 Tc,Tc 由式(3-1)给出。 其中, 其中, 不难发现,Ts 的值与 LTE 的最小时间单位一致。因此,可以借助 LTE 中Ts 的含义来加深对 NR 中 Tc 的理解。在 LTE 中,最大系统带宽为 20 MHz,包含 1200 个子载波,且子载波间隔固定为 15 kHz(实际有效带宽为 18 MHz,余下 2 MHz 作为保护带以防止码间串扰)。这 1200 个子载波可视为连续的频域信号,可通过 IFFT 转变为时域信号。根据采样定理和 IFFT 的物理实现,IFFT 的采样点数 N 必须大于或等于最大子载波数量,且采样点数 N 必须是 2 的 n 次幂(n 为非负整数),因此有 其中, 如图 3-1 所示,NR 直接从 LTE 继承了无线帧和子帧的定义,也就是说,NR 的无线帧和子帧的分布及长度与 LTE 保持一致。一个无线帧的长度固定为10 ms,每个无线帧由 10 个长度为 1 ms 的子帧构成,如图 3-6 所示。 NR 每帧分为两个相等大小的半帧,每个半帧包含 5 个子帧,即半帧 0 由子帧 0~4 组成,半帧 1 由子帧 5~9 组成。需要特别说明的是,为了应对信号的传播延迟,NR 沿用了 TA(Timing Advance)的机制,要求来自 UE 的上行帧应在 UE 对应的下行帧开始前传输,具体的时间提前量为 其中,NTA,offset 取决于对应的工作频段,如图 3-7 所示。子帧的下一级时间单位是时隙。在 LTE 中,一个子帧固定由两个时隙组成,且每个时隙的长度固定为 0.5 ms。与之不同的是,NR定义了灵活的子架构,时隙的个数和长度可根据 Numerology(参数配置集)灵活配置。 时隙由一组连续的 OFDM 符号构成。在 LTE 中,一个常规时隙包含 7 个符号,且符号长度固定。在 NR 中,一个常规时隙则包含 14 个符号,且符号的长度根据 Numerology 的不同也是可变的。可见,对 NR 帧结构的进一步解析,离不开对 Numerology 的认识。但在此之前,需要先总结 NR 帧的通用结构,以便后续的讨论,如图 3-8 所示。 可以看到,NR 帧结构既继承了 LTE 帧和子帧配置的固定架构,又采用了能够根据 Numerology 进行灵活配置的时隙及符号的架构。前者的设定,允许NR 更好地保持与 LTE 之间的共存,后者的设定,则使得 NR 具备适配不同场景需求的能力。 3.1.4 Numerology |
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