![5G无线系统指南:知微见著,赋能数字化时代](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/882/44476882/b_44476882.jpg)
2.1.4 信道栅格
1.ARFCN和信道栅格
5G NR的全局频率栅格(Global Frequency Raster)定义了0~100GHz的频率范围,间隔为ΔFGlobal,见表2-10。这里有下面两个概念。
·FREF(RF Reference Frequency,RF参考频率):频率绝对值,单位为MHz,用来定义RF信道、SSB和其他RE的位置。
·NREF(NR-ARFCN,NR Absolute Radio Frequency Channel Number,NR绝对射频频率信道编号):范围为[0, 3279165]。
FREF通过NREF指定,计算公式为:FREF=FREF-Offs+ΔFGlobal(NREF-NREF-Offs)。
表2-10 NR-ARFCN参数
![](https://epubservercos.yuewen.com/918D82/23695940101408906/epubprivate/OEBPS/Images/b2-10.jpg?sign=1739521235-7GKhKdoJCMwUU7xdwD0xNokecbay2p4O-0-128d91a22d8c9efcad53fc550edcc98e)
由表2-10可以看出:在0~3000MHz频率范围内,频率间隔为5kHz;在3000~24250MHz频率范围内,频率间隔为15kHz;在24250~100000MHz频率范围内,频率间隔为60kHz。
需要说明的是,小区实际可以使用的频点的取值是不连续的,3GPP定义了信道栅格来规范频点的取值。信道栅格(Channel Raster)定义了RF参考频率的子集,可用来标示上行和下行RF信道的位置。对于每个频带,来自全局频率栅格的一部分频率适用于该频段,并形成一个信道栅格,其间隔为ΔFRaster,大于或者等于ΔFGlobal。
2.信道栅格到RE的映射
信道栅格上的RF参考频率到对应RE的映射见表2-11,即FREF指定的频率位置为“编号为nPRB的PRB的、索引为k的RE的中心频点位置”。映射取决于信道中分配的RB总数NRB,对UL和DL都适用。(PRB和RE的定义见2.3节。)
表2-11 信道栅格到RE的映射
![](https://epubservercos.yuewen.com/918D82/23695940101408906/epubprivate/OEBPS/Images/b2-11.jpg?sign=1739521235-MbnYbRJOYzjesFKV3Dg62s6MfLSupqKK-0-8ae2fe416c6791bc75ccb04af881c329)
3.每个频带的ARFCN
每个频带的射频信道位置通过ARFCN给出(即NREF),如表2-12和表2-13所示,区分FR1和FR2,栅格间隔ΔFRaster是ΔFGlobal的倍数。比如band n1的ΔFRaster是100kHz,起点为384000,对应频点为384000×5kHz=1920MHz;下一个频率位置为384020,对应频点为384020×5kHz=1920.1MHz,即相邻两个可用频点间隔为100kHz,ARFCN步进为20。
表2-12 FR1每个频带的NR-ARFCN
![](https://epubservercos.yuewen.com/918D82/23695940101408906/epubprivate/OEBPS/Images/b2-12.jpg?sign=1739521235-ih6zyYFDG2r8t3Qw9zymTOmpR31136DY-0-f3682f11c0a72c50d93c1cf9fb0afd3e)
表2-13 FR2每个频带的NR-ARFCN
![](https://epubservercos.yuewen.com/918D82/23695940101408906/epubprivate/OEBPS/Images/b2-13.jpg?sign=1739521235-vhkWABhFcPWAcSoF5MS2G66j5wsf0yal-0-d0a77827ad64ecffaee2ed8b09faa58f)