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,数据量较小时用户能够以低功耗监听控制信道并进行发送,数据量较大时用户能够以大带宽接收或发送。
采用带宽自适应算法,UE 的收发带宽就不需要像小区带宽一样大,而是可以根据需要来进行调整,在话务量低的时候可以省电;带宽位置可以在频域上移动以增加调度灵活性;子载波间隔可以根据命令进行改变以支持不同的业务类型。
下行方向上,每个单元载波上,一个 UE 最多可以配置 4 个 BWP,但是某个时刻只有一个处于激活态。激活态的 BWP 表示小区工作带宽之内 UE 所采用的工作带宽,在 BWP 之外,UE 不会接收 PDSCH、PDCCH 或者 CSI-RS,但是如果用于进行无线资源相关的测量或者发送 SRS,则可以例外。每个 DLBWP 中至少包含一个具有 UE 专用搜索空间的 CORESET,主载波上则至少包含一个具有 CSS 搜索空间的 CORESET 的可配置的 DL BWP。
上行方向上,每个单元载波上,一个 UE 最多可以配置 4 个 BWP,但是某个时刻只有一个处于激活态。如果 UE 采用上行增强(SUL)技术,则 UE 可以在SUL 上额外最多配置 4 个 BWP 且同时只能激活一个 BWP。UE 不在 BWP 之外传送 PUSCH 或者 PUCCH。对于激活的小区,UE 也不在 BWP 之外传送 SRS。
由此可见,从 UE 的角度来看,相当于采用 BWP 替代了 LTE 中单元载波(CC)的概念,UE 不再能够对载波进行感知,而只能了解 BWP。
(1)对接收机带宽(如 20MHz)小于整个系统带宽(如 100MHz)的 UE提供支持。
(2)通过带宽大小不同的 BWP 之间的转换和自适应来降低 UE 的电量消耗。
(3)利用 BWP 转换来变换空口参数集(Numerology),支持不同参数集的频域调度。
(4)支持不连续频谱。
(5)根据话务需求来优化无线资源的利用,并降低系统间的干扰。
(6)支持前向兼容,便于引入新的传输类别,降低传统信令和信道的限制。