以100M带宽,子载波30KHz为例:
①资源块PRB数目,最多传输的PRB数目为273
②符号Symbol数目,以30KHz的子载波间隔为例,每个slot的OFDM符号是14,以30KHz的子载波为例,则每个slot占用的时间是0.5ms。
考虑到部分资源需要用于发送参考信号,此处扣除开销部分做近似处理,认为3个符号用于参考信号的发送,剩下11个符号用于数据传输。当然,实际网络的开销计算更为复杂,此处不做过多介绍。
③帧结构
⑴2.5ms双周期帧结构,每5ms里面包含5个全下行时隙,3个全上行时隙和2个特殊时隙。Slot3和Slot7为特殊时隙,配比为10:2:2(可调整):DDDSUDDSUU

④上行理论峰值速率的粗略计算
上行基本配置,2流,64QAM(一个符号6bit)
Type 1:2.5ms双周期
由2.5ms双周期帧结构可知,在特殊子帧时隙配比为10:2:2的情况下,5ms内有(3+2*2/14)个上行slot,则每毫秒的上行slot数目约为0.657个/ms。
上行理论峰值速率的粗略计算:
273RB*12子载波*11符号(扣除开销)*0.657/ms*6bit(64QAM)*2流= 284Mbps
Type 2:5ms单周期
由5ms单周期帧结构可知,在特殊子帧时隙配比为6:4:4的情况下,5ms内有(2+4/14)个上行slot,则每毫秒的上行slot数目约为0.457/ms。
上行理论峰值速率的粗略计算:
273RB*12子载波*11符号(扣除开销)*0.457/ms*6bit(64QAM)*2流=198Mbps
⑤5G下行理论峰值速率的粗略计算
下行基本配置,4流,256QAM(一个符号8bit)
Type 1:2.5ms双周期
由2.5ms双周期帧结构可知,在特殊子帧时隙配比为10:2:2的情况下,5ms内有(5+2*10/14)个下行slot,则每毫秒的下行slot数目约为1.28个/ms。
下行理论峰值速率的粗略计算:
273RB*12子载波*11符号(扣除开销)*1.28/ms*8bit(256QAM)*4流=1.48Gbps
Type 2:5ms单周期
由5ms单周期帧结构可知,在特殊子帧时隙配比为6:4:4的情况下,5ms内有(7+6/14)个下行slot,则每毫秒的下行slot数目约为1.48个/ms。
下行理论峰值速率的粗略计算:
273RB*12子载波*11符号(扣除开销)*1.48/ms*8bit(256QAM)*4流=1.7Gbps
估算表格下行:
估算表格上行:
20200615-NR峰值速率计算表.xlsx
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