参数a | 每个子帧所包含的时隙数 | 每个时隙长度 |
a=0 | 1 | 1ms |
a=1 | 2 | 0.5ms |
a=2 | 4 | 0.25ms |
a=3 | 8 | 0.125ms |
也就是说在5G中,1个时隙长度是灵活可变的,目前主要采用的是参数a=1,即时隙为0.5ms。
说完了时隙长度,下面我们来说一下5G的时隙配置,5G中有四种时隙配置:
我们今天讲前三个:
2ms单周期,按照0.5ms时隙数计算,一共有2/0.5=4个时隙,如下图。每个D代表1个下行时隙,U代表1个上行时隙,S表示1个特殊时隙(由于下行需要一定时间来转换成上行,因此留一个特殊时隙)。
D | D | S | U |
2.5ms单周期,按照0.5ms时隙数计算,一共有5个时隙,如图。
D | D | D | S | U |
2.5ms双周期,也就是包含2个2.5ms。前一个2.5ms配置不变,后面的有些改变,如图。从图我们也可以看到,2.5ms双周期相对2.5ms单周期来讲,U占比变高,也就是上行资源占比高,因此有利于上行业务。
D | D | D | S | U | D | D | S | U | U |
每种时隙的资源占比不同,也就决定了不同的场景需求。下面以2ms单周期为例,讲一下下行资源占比计算方法。我们知道,5G中,1个时隙包含14个符号,因此,D包含14个下行,U包含14个上行,而特殊时隙S中下行符号:保护间隔符号:上行符号=10:2:2,中间的保护间隔决定了小区覆盖范围,保护间隔越大,说明接收信号的时间越长,距离基站越远,因此小区覆盖越大。。所以2ms单周期中,
下行资源占比:(14+14+10)/(144)=19/28,~67.9%
上行资源占比:(14+2)/(144)=2/7 ~28.6%
其他配置的资源占比也可以同样得到,通过计算4种配置的资源占比,得到结论:2.5ms单周期的下行占比最高
时延可以理解为,信号发出来到用户接收到的时间,也就是下行到上行的时间,从各时隙配置表中可以发现,D到U中间间隔的格数越多,时延越大,所以2ms单周期时延最低。
目前电信联通采用的主流时隙配置为2.5ms双周期,因为目前5G的主要场景是eMBB,对时延要求不高,而且5G的下行速率相比4G提升很多,因为上行资源占比多一点能更加提升用户感知,2.5ms双周期最有利。
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