5G NR协议学习--TS38.211主要参数解读
1?OFDM
????????正交頻分復(fù)用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技術(shù),實(shí)際上OFDM是MCM(Multi Carrier Modulation,多載波調(diào)制)的一種。通過(guò)頻分復(fù)用實(shí)現(xiàn)高速串行數(shù)據(jù)的并行傳輸, 它具有較好的抗多徑衰弱的能力,能夠支持多用戶(hù)接入。其調(diào)制和解調(diào)是分別基于IFFT和FFT來(lái)實(shí)現(xiàn)的(頻域→ 時(shí)域→ 頻域)。
? ? ? ? 詳細(xì)見(jiàn)OFDM符號(hào)介紹和OFDM的基本原理。
2 參數(shù)集(Numerologies)
????????子載波間隔(subcarrierSpacing,SCS)配置()和循環(huán)前綴(cyclicPrefix,CP)由高層參數(shù)給定,如下表。
Table 4.2-1: Supported transmission numerologies.
| ? ? ? [ kHz ] | Cyclic prefix | |
| 0 | 15 | Normal |
| 1 | 30 | Normal |
| 2 | 60 | Normal, Extended |
| 3 | 120 | Normal |
| 4 | 240 | Normal |
? ? ? ? 問(wèn):NR中,為什么擴(kuò)展CP只出現(xiàn)在子載波間隔為60khz處?
? ? ? ? 答:多路徑傳輸造成符號(hào)間干擾(ISI),循環(huán)前綴就是作為緩沖區(qū)或保護(hù)區(qū),保護(hù)OFDM信號(hào)不受符號(hào)間干擾(影響)。普通循環(huán)前綴對(duì)大多數(shù)場(chǎng)景已足夠,而擴(kuò)展循環(huán)前綴主要針對(duì)延遲特別大的場(chǎng)景。FR1對(duì)應(yīng)的子載波間隔配置為15khz、30khz和60khz;FR2對(duì)應(yīng)的子載波間隔配置為60khz和120khz。首先擴(kuò)展CP有需求,其次只有60k的支持?jǐn)U展CP估計(jì)是綜合考慮應(yīng)用場(chǎng)景(適用于FR1和FR2)和數(shù)學(xué)模型的結(jié)果。
? ? ? ? 補(bǔ)充概念:
? ? ? ? ? ? ? ? ①5G三大應(yīng)用場(chǎng)景:eMBB(Enhanced Mobile Broadband,增強(qiáng)移動(dòng)寬帶)、URLLC(ultra-reliable & low-latency communication,超高可靠低時(shí)延通信)、mMTC(massive Machine Type of Communication,海量機(jī)器類(lèi)通信)。
? ? ? ? ? ? ? ? ②Sub6G是一段5G頻段,工作頻率在6000MHz(6G)以下的頻段。mmWave又稱(chēng)毫米波,頻段在24GHz以上。
3 幀結(jié)構(gòu)(Frame structure)
? ? ? ?定義:
????????????????,其中Hz,;
????????????????,其中,Hz,。
????????幀(frame)時(shí)長(zhǎng)
? ? ? ? 子幀(subframe)時(shí)長(zhǎng)
? ? ? ? 1 frame = 2 half-frame = 10 subframe?
? ? ? ? 每子幀中的時(shí)隙(slot)數(shù)、每時(shí)隙中連續(xù)的OFDM符號(hào)數(shù)取決于下二表給出的循環(huán)前綴:
Table 4.3.2-1: Number of OFDM symbols per slot, slots per frame, and slots per subframe for normal cyclic prefix.
| 0 | 14 | 10 | 1 |
| 1 | 14 | 20 | 2 |
| 2 | 14 | 40 | 4 |
| 3 | 14 | 80 | 8 |
| 4 | 14 | 160 | 16 |
Table 4.3.2-2: Number of OFDM symbols per slot, slots per frame, and slots per subframe for extended cyclic prefix.
| 2 | 12 | 40 | 4 |
? ? ? ? 每子幀中連續(xù)OFDM符號(hào)(symbol)數(shù)為
? ? ? ? 3.1 Mini-Slot介紹
? ? ? ? ? ? ? ? Slot是5G NR網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)度單元或傳輸時(shí)間間隔(Transmission Time Interval,TTI)。
? ? ? ? ? ? ? ? 5G NR網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)傳輸可以從時(shí)隙內(nèi)的任一OFDM符號(hào)開(kāi)始直至最后一個(gè)保持通信所需的符號(hào)(2、7或7個(gè)符號(hào)長(zhǎng)度),這就是“Mini-Slot”的概念。與Slot不同,Mini-Slot與幀結(jié)構(gòu)沒(méi)有固定關(guān)系,這樣不用等待時(shí)間輪循,可不受幀結(jié)構(gòu)限制直接調(diào)度。
????????????????Mini-Slot有利于低延遲的數(shù)據(jù)通信,最大限度減少對(duì)其他射頻鏈路的干擾。
4 物理資源
? ? ? ? ?4.1?資源單元(RE)
????????????????Resource Element用索引對(duì)唯一標(biāo)識(shí),其中k是頻率索引,l是時(shí)域中相對(duì)于某個(gè)參考點(diǎn)的符號(hào)位置索引。該RE對(duì)應(yīng)于物理資源和復(fù)數(shù)值。
? ? ? ? ?4.2?資源單元組(REG)
????????????????Resource Element Group在頻域上包含個(gè)連續(xù)的子載波,時(shí)域上包含1個(gè)OFDM符號(hào)。
????????4.3?資源塊(RB)
????????????????Resource Block在頻域上包含個(gè)連續(xù)的子載波,時(shí)域上未定義。
? ? ? ? ? ? ? ? 4.3.1 Point A
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 用作資源格的公共參考點(diǎn),位置可從以下獲得:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ①offsetToPointA:這個(gè)參數(shù)定義了Piont A與頻率最低點(diǎn)之間的頻率偏差。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ②absoluteFrequencyPointA:直接定義了Piont A的頻率,單位是ARFCN。?
? ? ? ? ? ? ? ? 4.3.2 公共資源塊(CRB)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 在參數(shù)Numerology 給定的情況下,每個(gè)RE所在的CRB(Common Resource Block)標(biāo)號(hào)為。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 可以這樣理解:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ①對(duì)于一個(gè)載波帶寬(Carrier Bandwidth),CRB的標(biāo)號(hào)從0遞增,一個(gè)PRB對(duì)應(yīng)著一個(gè)CRB。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ②CRB0的子載波(SC,1個(gè)SC對(duì)應(yīng)1個(gè)RE)0的中心即為Point A。
? ? ? ? ? ? ? ? 4.3.3 物理資源塊(PRB)
????????????????????????Physical Resource Block是L1物理層時(shí)頻資源概念。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? PRB標(biāo)號(hào)在如下關(guān)系中:
????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注意:
????????????????????????????????①只在BWP中定義,且在每個(gè)BWP中從0標(biāo)號(hào)遞增。
????????????????????????????????②是部分載波帶寬i(BWP)中PRB0相對(duì)于CRB0的RB標(biāo)號(hào)。
????????????????????????圖中CRB(Carrier Resource Block)可以理解為一種全局編號(hào)的資源塊,它對(duì)整個(gè)工作帶寬進(jìn)行編號(hào);PRB(Physical Resource Block)可以理解為一種局部編號(hào)的資源塊,它僅對(duì)BWP內(nèi)的資源塊進(jìn)行編號(hào)。
? ? ? ? ? ? ? ? 4.3.4 虛擬資源塊(VRB)
????????????????????????Virtual Resource Block是L2 MAC層時(shí)頻資源概念。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? VRB標(biāo)號(hào)在BWP內(nèi)定義,計(jì)數(shù)在0到。
????????????????????????基站一般通過(guò)VRB給UE指示資源信息,具體的物理資源映射需要計(jì)算通過(guò)VRB映射到對(duì)應(yīng)PRB后才能得到,一般集中式的表示一個(gè)用戶(hù)的資源占用連續(xù)的RB,分布式表示一個(gè)用戶(hù)占用帶寬上不連續(xù)的RB資源,提高系統(tǒng)的頻率分集增益,提高抗干擾能力。
? ? ? ? ? ? ? ? 4.3.5 交錯(cuò)資源塊(IRB)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 定義參數(shù)interlace ,其中M由下表關(guān)系所得:
?Table 4.4.4.6-1: The number of resource block interlaces.
| M | |
| 0 | 10 |
| 1 | 5 |
????????????????????????此外Interlaced Resource Block標(biāo)號(hào)。
????????????????????????IRB的CRB標(biāo)號(hào)關(guān)系式如下:????????????? ? ?????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ????????????????????????
????????????????????????其中,,。
? ? ? ? 4.4 載波帶寬分塊(BWP)? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.4.1 BWP的定義和特點(diǎn)? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????Bandwidth part定義為核心網(wǎng)配置給UE的一段連續(xù)的帶寬資源,即為一個(gè)載波內(nèi)連續(xù)的多個(gè)資源塊(RB,Resource Block)的組合,可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)側(cè)和UE側(cè)靈活傳輸帶寬配置。簡(jiǎn)單的來(lái)看就是把一個(gè)帶寬的載波分割成幾個(gè)BWP,每個(gè)BWP包含一段連續(xù)的物理資源塊(PRB)。
????????????????根據(jù)配置場(chǎng)景,BWP可以分為以下4類(lèi):
????????????????①初始BWP
????????????????????????UE在初始接入階段使用的BWP,通過(guò)系統(tǒng)消息SIB1或者RRC重配置消息通知給UE。
????????????????②專(zhuān)用BWP
????????????????????????UE在RRC連接態(tài)配置的BWP,一個(gè)UE在每個(gè)載波上最多配置4個(gè)BWP。
????????????????③激活BWP
????????????????????????UE在RRC連接態(tài)某一時(shí)刻激活的BWP,是專(zhuān)用BWP中的一個(gè),UE在RRC連接態(tài)某一時(shí)刻只能激活一個(gè)專(zhuān)用BWP。
????????????????④缺省BWP
????????????????????????UE在RRC連接態(tài)時(shí),當(dāng)BWP的bwp-inactivityTimer超時(shí)后UE所工作的BWP,也就是專(zhuān)用BWP中的一個(gè),通過(guò)RRC信令指示哪一個(gè)專(zhuān)用BWP作為缺省BWP。
????????????????BWP具有以下4個(gè)特點(diǎn):
????????????????①UE可以配置多個(gè)BWP,但同時(shí)只能激活一個(gè)。
????????????????②不同BWP可以使用不同的參數(shù)集(SCS和CP)。也就是說(shuō)不同BWP可以針對(duì)不同的業(yè)務(wù)使用的子載波間隔
????????????????③PRB在BWP范圍內(nèi)定義。
????????????????④不同UE可以配置不同的BWP,UE的所有信道資源均配置在BWP內(nèi)進(jìn)行分配和調(diào)度,也即UE在激活的BWP范圍內(nèi)收發(fā)消息。
????????????????引入BWP的5個(gè)目的:
????????????????①LTE中,所有UE都能支持最大載波帶寬20MHz,但是NR的最大載波帶寬可達(dá)100MHz(FR1)或400MHz(FR2),若讓所有的UE都支持如此大的帶寬顯然不合理,由此引入的BWP可以讓NR對(duì)接收機(jī)帶寬小于整個(gè)載波帶寬的UE提供支持。
????????????????②UE工作在較大載波帶寬時(shí)耗電,因此可以通過(guò)在不同大小的BWP之間轉(zhuǎn)換和自適應(yīng)以降功耗。(類(lèi)似于載波關(guān)斷)
????????????????③通過(guò)切換BWP可以變換空口參數(shù)集,以滿(mǎn)足不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。(不同的子載波間隔)
????????????????④載波中可以配置不連續(xù)的頻段。(充分利用頻段資源)
????????????????⑤載波中可以預(yù)留頻段,用于支持尚未定義的傳輸格式。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.4.2 BWP的頻率位置
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 如下圖所示:
????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? 補(bǔ)充RRC介紹:
????????????????????????RRC(Radio Resource Control, 無(wú)線資源控制),是整個(gè)無(wú)線通信協(xié)議棧接入層的消息配置中心以及控制中心,其重要性不言而喻 。
????????????????????????首先,可將RRC層理解為網(wǎng)絡(luò)和UE都應(yīng)該理解的通用語(yǔ)言。如你所知,UE和網(wǎng)絡(luò)之間是通過(guò)無(wú)線信道進(jìn)行通信的。通信的最終目標(biāo)是在通信雙方之間交換數(shù)據(jù)(用戶(hù)數(shù)據(jù)),要做到這一點(diǎn)有很多事情(尤其是很多下層問(wèn)題)需要共同配置。在低端通信系統(tǒng)的情況下,這些通用配置是在產(chǎn)品投放市場(chǎng)之前完成的,一旦發(fā)布,這些配置就不會(huì)更改。但是,在許多高端通信系統(tǒng)(例如,蜂窩通信)中,這些配置應(yīng)動(dòng)態(tài)地改變,以在通信時(shí)獲得最佳配置。然而,問(wèn)題在于,通信雙方如何就這些通用配置達(dá)成協(xié)議?為此,我們需要一種特殊的控制機(jī)制來(lái)在通信雙方之間交換有關(guān)這些配置的信息。該控制機(jī)制的最終實(shí)現(xiàn)稱(chēng)為RRC。
????????????????????????其次,每個(gè)通信方(網(wǎng)絡(luò)和UE)的RRC的另一個(gè)主要作用是充當(dāng)每個(gè)系統(tǒng)內(nèi)所有較低層的控制中心。UE或基站內(nèi)所有較低層的集合稱(chēng)為“無(wú)線資源”(即,使無(wú)線通信成所需的資源)。那么,RRC的主要作用是給其下層(PHY,MAC,RLC,PDCP)控制或配置所有無(wú)線資源,從而可以使得在UE與基站(例如,gNB,eNB,NB,BTS等)之間進(jìn)行通信。
? ? ? ? 4.5?資源柵格(RG)
????????????????Resource Grid由個(gè)子載波和個(gè)OFDM符號(hào)定義,其中表示DL/UL,由下表給定。每個(gè)天線端口p,每個(gè)子載波間隔配置μ以及每個(gè)傳輸方向(上行或下行)對(duì)應(yīng)一個(gè)資源格。
????????4.6 天線端口
????????????????同一天線端口(antenna port)p上,某一符號(hào)的信道可以由另一符號(hào)的信道推知。
????????????????antenna port主要是物理層預(yù)處理過(guò)程的概念,是一個(gè)邏輯概念,跟物理天線端口不一定一一對(duì)應(yīng),其主要作用是表征無(wú)線信道(Radio Channel)狀態(tài),也就是凡是從相同port發(fā)出來(lái)的數(shù)據(jù)經(jīng)歷(Propagate)的信道狀況都是相同的。
????????????????跟某個(gè)Antenna Port相關(guān)聯(lián)的所有信號(hào)/數(shù)據(jù)都在完全相同的天線配置上傳輸,并且端口會(huì)有專(zhuān)門(mén)的參考信號(hào)配置,因?yàn)榻邮斩诵枰獏⒖夹盘?hào)來(lái)估計(jì)信道,從而能解析該端口上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)。
? ? ? ? ? ? ? ? 換句話(huà)說(shuō),每個(gè)單獨(dú)的下行鏈路傳輸都是從特定的天線端口發(fā)送的,UE的身份是已知的,并且當(dāng)且僅當(dāng)它們是從特定的天線端口發(fā)送的,UE才能假設(shè)兩個(gè)發(fā)送的信號(hào)已經(jīng)經(jīng)歷了相同的無(wú)線信道,即為相同的邏輯天線端口(也就是只要是不同的信號(hào)經(jīng)過(guò)相同的信道,就認(rèn)為經(jīng)歷了相同的邏輯天線端口)。
????????????????在實(shí)踐中,至少用于下行鏈路傳輸?shù)拿總€(gè)天線端口都可以聲明為對(duì)應(yīng)于特定參考信號(hào)。UE接收機(jī)可以假設(shè)該參考信號(hào)可以用于估計(jì)與特定天線端口相對(duì)應(yīng)的信道。UE還可以使用參考信號(hào)來(lái)推導(dǎo)出與天線端口有關(guān)的信道狀態(tài)信息。下面列出了3gpp規(guī)范38.211中針對(duì)5G NR定義的天線端口集:
????????????????下行鏈路
????????????????PDSCH(Dwonlink共享信道):天線端口從1000開(kāi)始(1000系列)
????????????????PDCCH(控制信道):從2000年開(kāi)始的天線端口(2000系列)
????????????????CSI-RS(信道狀態(tài)信息):天線端口從3000開(kāi)始(3000系列)
????????????????SS塊/ PBCH(廣播頻道):從4000開(kāi)始的天線端口(4000系列)
????????????????上行鏈路
????????????????PUSCH / DMRS(上行共享信道):天線端口從1000開(kāi)始(0系列)
????????????????SRS,預(yù)編碼的PUSCH:從1000開(kāi)始的天線端口(1000系列)
????????????????PUCCH(上行控制信道):從2000年開(kāi)始的天線端口(2000系列)
????????????????PRACH(隨機(jī)訪問(wèn)):從4000開(kāi)始的天線端口(4000系列)
????????????????如上所示,天線端口編號(hào)中有一個(gè)定義的結(jié)構(gòu),以便用于不同目的的天線端口必須具有不同范圍內(nèi)的編號(hào)。例如,以1000開(kāi)頭的下行鏈路天線端口用于PDSCH。PDSCH的不同傳輸層可以使用此系列中的天線端口,例如用于兩層PDSCH傳輸?shù)?000和1001。
????????????????應(yīng)當(dāng)注意,天線端口是抽象概念,其不一定對(duì)應(yīng)于特定的物理天線端口。天線端口到物理天線的映射由波束形成控制,因?yàn)槟承┎ㄊ枰谀承┨炀€端口上傳輸信號(hào)以形成所需波束。因此,有可能將兩個(gè)天線端口映射到一個(gè)物理天線端口,或者將一個(gè)天線端口映射到多個(gè)物理天線端口。
????????????????若在一個(gè)天線端口上傳輸?shù)哪骋环?hào)的信道的大尺度特性,可以從另一個(gè)天線端口上傳輸?shù)哪骋环?hào)的信道推知,則這兩個(gè)天線端口被稱(chēng)為是準(zhǔn)共定位(quasi co-located,QCL)的。大尺度特性包括一個(gè)或多個(gè)時(shí)延擴(kuò)展,多普勒頻移,平均增益,平均時(shí)延,空間Rx參數(shù)。
? ? ? ? 4.7 載波聚合(CA)
? ? ? ? ? ? ? ? 多個(gè)小區(qū)的傳輸可以被聚合起來(lái),除了主小區(qū)之外最多可聚合15個(gè)次級(jí)小區(qū)。除非另有說(shuō)明,本規(guī)范中的描述適用于多達(dá)16個(gè)服務(wù)小區(qū)中的每一個(gè)。
????????????????對(duì)于具有未對(duì)齊幀邊界的小區(qū)的載波聚合(carrier aggregation),PCell/PScell和SCell之間的CA時(shí)隙偏移由SCell的更高層參數(shù)ca-SlotOffset確定。該數(shù)量被定義為分別為PCell/PSCell和SCell配置的較高層參數(shù)scs-SpecificCarrierList給出的子載波間隔中最低子載波間隔配置的最大值。
????????????????CA技術(shù)可以將多個(gè)成員載波(ComponentCarrier,CC)聚合在一起,實(shí)現(xiàn)更大的的傳輸帶寬,有效提高了上下行傳輸速率,如下圖所示。終端根據(jù)自己的能力大小決定最多可以同時(shí)利用幾個(gè)載波進(jìn)行上下行傳輸。
????????????????根據(jù)聚合載波所在的頻段,載波聚合可以分為:頻段內(nèi)(intra-band)載波聚合和頻段間(inter-band)載波聚合。同頻段內(nèi)的載波聚合,可以分為連續(xù)的和非連續(xù)的載波聚合。頻段間的載波聚合是聚合2個(gè)或以上不同頻段的載波,這會(huì)帶來(lái)射頻實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜性。如果是不同制式的,比如TDD和FDD頻段之間的載波聚合,實(shí)現(xiàn)會(huì)更為復(fù)雜。
? ? ? ? ? ? ? ? 略。
5 通用函數(shù)
? ? ? ? 5.1 調(diào)制映射器(Modulation mapper)
????????????????調(diào)制映射器采用二進(jìn)制0或1作為輸入,產(chǎn)生復(fù)值調(diào)制符號(hào)作為輸出。
? ? ? ? ? ? ? ? 見(jiàn):pi/2 BPSK和QPSK調(diào)制星座圖
? ? ? ? 5.2 序列生成(Sequence generation)
? ? ? ? ? ? ? ? 5.2.1 偽隨機(jī)序列生成(Pseudo-random sequence generation)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 背景知識(shí)見(jiàn)https://blog.csdn.net/Jackiezhang1993/article/details/123881396?。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 通用偽隨機(jī)序列由長(zhǎng)度為31的Gold序列定義,輸出長(zhǎng)度為序列出,?其中。表示如下:?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?其中:
????????????????????????????????;
????????????????????????????????第一個(gè)m序列的初始值,特征多項(xiàng)式為;
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第二個(gè)m序列的初始值取決于序列的具體應(yīng)用,其特征多項(xiàng)式為。
6 NR信道結(jié)構(gòu)
| 邏輯信道類(lèi)型 | NR邏輯信道 | 方向 |
| 控制信道 | 廣播控制信道(BCCH) | D |
| 尋呼控制信道(PCCH) | D | |
| 公共控制信道(CCCH) | U/D | |
| 專(zhuān)用控制信道(DCCH) | U/D | |
| 業(yè)務(wù)信道 | 專(zhuān)用業(yè)務(wù)新信道(DTCH) | U/D |
| 傳輸信道類(lèi)型 | NR傳輸信道 |
| 下行傳輸信道 | 廣播信道(BCH) |
| 尋呼信道(PCH) | |
| 下行共享信道(DL-SCH) | |
| 上行傳輸信道 | 隨機(jī)接入信道(RACH) |
| 上行共享信道(UL-SCH) |
????????
7 上下行物理信道和物理信號(hào)
? ? ? ? 5G NR物理信道和LTE物理信道有一些不同。以下是NR物理層和LTE 物理層的差異。
- NR沒(méi)有CRS(小區(qū)特定的參考信號(hào),Cell Specific Reference Signal),減少了物理資源的開(kāi)銷(xiāo),避免了小區(qū)間CRS干擾,提升了頻譜效率。
- NR相對(duì)于LTE,刪減了PCFICH,PHICH信道。
- 新增上行和下行PT-RS參考信號(hào),用于高頻場(chǎng)景下相位對(duì)齊。
- NR PDCCH和PDSCH增加了DMRS,用于終端解調(diào)。
參考5G-NR物理信道與調(diào)制v1.1.0。
5g nr物理層主要參數(shù)介紹見(jiàn)射頻工程師關(guān)注的5G NR空口物理層主要參數(shù)摘要解讀。
參考NR中關(guān)于RE、RB、CRB、PRB、VRB、REG、RBG、CCE等概念。
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的5G NR协议学习--TS38.211主要参数解读的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。
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