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典型帧结构比较:
! O2 i8 D- X. |4 C+ E选项 | 属性 | 优势 | 劣势 | option1 | DDDSUDDSUU,2.5ms双周期,S配比为10:2:2(可调整) | 上下行时隙配比均衡,可配置长PRACH格 式 | 双周期实现较复杂 | option2 | DDDSU,2.5ms单周期,S配比为10:2:2(可调整) | 下行有更多的slot,有利于下行吞吐量,单周期实现简单 | 无法配置长PRACH格式 | option3 | DSDU,2ms周期,S配比为10:2:2(可调整)。U配比为1:2:11(GP长度可调整) | 有效减少时延 | 转换点增多 | option4 | DDDU,2.5ms周期,UL配比为1:1:12,DL配比为12:1:1 | 每个slot都存在上下行,调度时延缩短 | 存在频繁上下行转换,影响性能 | option5 | DDSU,2ms单周期,S配比为12:2:0 | 有效减少调度时延 | 最多支持5波束扫描,无法配置长PRACH格式 | , `6 ?9 B* ~/ y! @4 C
! E6 d& |) T3 f% p0 v' F
速率影响因素分析
( B1 \: Z3 b' r: ?- m3 w4 F小区吞吐量影响因素:9 l, C# D |" r
1.可用资源
+ P7 X- [( T2 l l9 ^& m0 X• 系统可用带宽(目前版本100mHz)
( q$ }/ V: P: A, f5 X$ O• 每slot每PRB可用于传数的RE数(控制区及DMRS)
2 D4 r! N7 Q% Y5 y1 r8 w2.帧结构
9 ^% }! G$ \$ F" x3 B, W' O. N• 上下行占比(opt1:3:7)
6 j- L7 B6 e7 J9 O5 v) K, |• 上下行转换点(opt1:slot3和slot7); l0 i& h! I7 e' e1 G* x
3.调度时序
- j0 c, v ?$ R3 ]" h" N1 o• DCI与PDSCH的间隔
! j5 F9 H5 J$ I! }. Y• UCI与PUSCH的间隔# w! S M$ P* s
• HARQ进程数
( Z) T9 _+ x" f5 q4.调制方式4 L$ W6 i& G/ M- P( _" F! R
• 下行256QAM
* r% v' X8 D2 R8 L4 U; E• 上行64QAM,后续支持256QAM5 a, }$ s! R7 Z& x2 x& g ^
5.最大TBS
$ l0 u9 {( Z/ _• 下行最大TBS。
$ O X2 E6 v3 `( q+ m( |# _; ?• 上行最大TBS; q6 N$ C, G: r% f* e8 I% [
• 最大码率(0.948)3 ~, [& y! k- m8 q; b2 Z
6.最大流数
3 h1 b y5 C, @9 s7 l/ n1 _8 W" I• 支持端口数(12)9 q& _2 e, M1 P2 v* f. y" Q& ^
• 支持天线数(192)
9 i9 A* N$ `7 b# }6 b• 流数的增加会导致码率的降低- A$ v7 |$ c; m
/ ? E2 @2 o# Y" OUE峰值速率及小区吞吐量:: q7 E% N0 {6 d) n: r
UE峰速 | 上行 | 100MHz带宽,30%上行UE峰值速率大于175Mbps | 64QAM | 2流 | 100MHz带宽,30%上行UE峰值速率大于350Mbps | QAM | 4流 | 下行 | 100MHz带宽,70%下行UE峰值速率大于1.3Gbps | 256QAM | 4流 | 100MHz带宽,70%下行UE峰值速率大于0.65Gbps | 256QAM | 2流 | 小区峰速 | 上行 | 100MHz带宽,每小区的30%上行吐量不低于700Mbps | 64QAM | 8流 | 100MHz带宽,每小区的30%上行吞吐量不低于350Mbps | 64QAM | 4流 | 下行 | 100MHz带宽,每小区的70%下行吞吐量不低于4.2Gbps | 256QAM | 16流 | 100MHz带宽,每小区的70%下行吞吐量不低于6.3Gbps | 256QAM | 24流 |
# i4 l1 s. U6 p8 S |
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