【NR随笔】RF栅格和信道中心的关系

文章介绍了RF信道栅格的概念,它在信道总RB数为奇数或偶数时对应的RE位置,并指出信道中心是频点的中心。接收端处理CCH或SCH数据时,应确保接收中心频点在RF栅格上,以避免频域数据错位。

基本概念:

1. RF信道栅格对应于信道的某个RE:a. 当信道总RB数N_rb为奇数时,对应第n=floor(N_rb/2)个RB的第k=6个RE,b. 当信道总RB数为偶数时,对应第n=floor(N_rb/2)个RB的最低RE,其中,k和n均从0开始计数

2. 信道中心是信道实际的中心频点,计算方式是信道收尾频率的中心

3.根据1和2,RF信道栅格和信道中心可能重合,也可能偏了1/2个信道子载波

引申:

-> 接收端解CCH或者SCH的时候,数据的接收中心频点最好在RF栅格上(或者偏整数个RB也可以,抽数的时候也自动偏移相应的RB数),这样到频域可以避免错位抽取数据

### 5G NR信道栅格规格说明 #### 定义概念 在5G新无线电(NR)技术中,为了支持更广泛的频谱操作并提高灵活性,定义了几种不同类型的频率栅格。这些栅格用于指导网络设备如何定位分配资源。 - **全局频率栅格 (Global Raster)** 是一种基础性的频率网格结构,在此之上构建其他特定用途的栅格[^1]。 - **信道频率栅格 (Channel Raster)** 指定了可用于传输数据的具体频道位置。它决定了哪些中心频率可以被用来承载业务流量,并且通常具有较小的步长以适应多种应用场景的需求[^2]。 - **同步频率栅格 (Synchronization Raster)** 则专门针对同步信号(Sync Signal Block, SSB),即基站发送给UE(用户设备)以便建立初始连接的信息包。这种栅格允许更快捷有效地完成小区搜索过程,减少不必要的扫描时间损耗[^3]。 #### 技术细节 对于不同的工作频段范围内的SSB部署: - 当载波频段低于3 GHz时,同步信号之间的最小间隔设定为1.2 MHz; - 对于介于3 GHz至24.25 GHz间的毫米波频段,则采用稍大的1.44 MHz作为标准间距; - 超过24.25 GHz直至最高可达100 GHz的情况下,该距离进一步扩大到17.28 MHz。 这样的设计不仅考虑到了高频传播特性所带来的挑战,同时也兼顾了低频段覆盖广度的要求。 ```python def get_sync_raster(frequency_band): """ 获取指定频段下的同步栅格大小 参数: frequency_band : float or int 类型, 表示载波所在的GHz数值 返回值: 同步栅格尺寸(MHz) """ if frequency_band < 3: return 1.2 elif 3 <= frequency_band < 24.25: return 1.44 else: # >= 24.25 return 17.28 ``` #### 实际应用意义 通过引入上述三种主要形式的频率栅格机制,5G NR能够更好地应对复杂多变的实际环境条件。特别是同步频率栅格的设计优化了初期接入阶段的表现,使得移动终端能够在较短时间内找到合适的基站并通信,从而提升了用户体验质量服务效率。
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