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5G的SSB与小区中心区别

从以上过程来看,LTE小区的中心与SS同步信号的中心实际上是一样的位置,那5G为什么要独立设置SSB呢?...举例计算中国联通C-Band中心3550Mhz对应点号: 3550Mhz= 3000Mhz + 15khz ×(NREF-600000) à 计算出 NREF = 636666.66,由于NREF...2018年3月协议定义NR测量要基于SSB进行测量,网络侧必须下发SSB,5G RAN1.0与5G RAN2.0版本产品实现时依然放在频带中间,通过配置小区中心MO参数来实现内部转换。...也就是说此场景中RB136中SCS6子载波起始为小区中心,而SCS0子载波起始SSB,所以中间相差6个子载波。...总结起来C-Band小区中心转换SSB时,偶数RB个数配一样,奇数RB需转换,SCS15减6,SCS30减12,即NSA组网eNodeB侧配置的NR邻区中填写SSB636654,而gNodeB

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    5G NR SSB概述

    2、SSB时域传输 SSB的时域传输先要从SSB Burst Set(SSB块集合)说起,是指在一定周期内的多个SSB的集合,在高频,SSB Burst Set内的多个SSB可用于波束扫描...小区PCI共有1008个取值,计算公式如下 PSS序列使用3条长度为127的m序列,序列生成公式如下所示 序列具体生成过程如下图 在时域上,...表中v表示在1个RB中,PBCH DMRS占用的第一个RE位置偏移,可取0、1、2、3共4个值,具体计算方式为:v=N_cell_id mod 4,这样做的好处是在一定程度上降低不同小区间的PBCH DMRS...信号同干扰。...、MIB消息 PBCH主要用于MIB信息的传输,MIB信息主要用于传输SIB1的PDCCH和PDSCH相关控制信令的传输,共56个比特,具体信息如下表 需要注意一

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    幅度调制与角度调制

    与调制载波同同向) 若接收端提供的本地载波不相干(如同不同向),那么对解调带来衰减甚至失真问题 4、单边带调制 SSB ①、SSB 信号的产生 (1)滤波法 原理:先形成 DSB 信号,边带滤波即得上或下边带信号...②、SSB 信号的特点 优点之一是频带利用率高。...这一对于移动通信系统尤为重要。 缺点是设备较复杂,存在技术难点。也需相干解调。...,注: f_m 为调制频率 调频指数是调频波的一个重要参量,涉及到 FM 的传输带宽、功率分配以及抗噪性能 ②、FM 频谱 调频信号的频谱是由分布在载频分量 \omega_c 两侧的无数多对边...omega_m 组成,其幅度取决于 m_f (调频指数) ③、FM 带宽 从理论上讲, FM 信号的带宽为无穷大,但是从工程应用的角度来讲,在下面频带内,集中了98%的信号功率 常用卡森公式计算调频波的带宽

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    NR 5G SSB介绍

    SSB特征 SSB时域上共占用4个OFDM符号,频域共占用240个子载波(20个PRB),编号为0~239,如下图所示: SSB的时结构示意图 1、PSS位于符号0的中间127个子载波。...SSB频域 对于SSB频域位置的确定,两种确定方式: 1、 UE在没收到显性指示SSB频域位置时,UE确定SSB的频域位置 2、 UE在收到显性指示SSB的频域位置时,UE确定SSB的频域位置 未搜到...SIB1之前的SSB频域位置 首先根据同步栅格(同步栅格指示当不存在SSB位置的显示信令时,UE可用于系统获取的SSB的频域位置(UE开机时可根据同步栅格得到SSB的大致范围,然后进行盲搜))确定SSB...),定义所有频率范围的SSREF和GSCN的参数如下图所示: 2) 然后UE根据(对应GSCN)得到SSB pattern(该值可得到SSB的频域位置),其每个频带的同步栅格如下图所示...5种SSB pattern的每个SSB的起始符号以及在不同频率下的SSB个数如下图所示: 每个子载波间隔和频率的SSB时域的起始符号 注:表中S表示不同SSB在半帧中的起始位置。

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    5G nr频段_5g哪个信道信号强

    信道栅格将频率范围栅格化,每个格指示一个绝对的频率位置,而载波也就是信道的中心频率必须落在信道栅格上。...NR-ARFCN也称作点号 [2],其范围为0 ~ 3279165。...---- 注释: 上面的计算主要是帮助大家理解信道栅格,包括信道带宽、传输带宽配置、保护带等在内的概念。...实际网络并不需要通过这些计算得到信道带宽的中心,而是通过NR-ARFCN直接指定信道带宽的中心。 ---- 3.2 同步栅格 同步栅格,顾名思义,指示同步信号块SSB频率位置的栅格。...对于3300~3800 MHz,根据式(3-4)和式(3-5)可以计算得到SSB的中心频率 S S R E F SS_{\rm REF} SSREF​可能的范围为3304.46 MHz ~ 3795.57

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    山东大学高频电子线路综合实验 调幅通信机系统实验详解

    【实验模块】 【实验原理】 调制的目的是在发射端将调制信号从低频端搬移到高频端,便于天线发送或实现不同信号源、不同系统的分复用。...不同点主要在于输入信号及输出选网络不同。亦即将图4.8.3中的负载5WO2用L2,C7并联谐振回路取代,该回路谐振频率等于混频后的中频频率f1,用于抑制由于非线性失真所产生的无用频率分量。...因此,可以通过公式计算出其AM信号的调制指数Ma。...计算过程如下所示: 5.对该信号进行解调检波,这里我将乘法器输出的调幅波接在实验模块18——自动增益控制与包络检波模块上,调整电路参数,并且进行检波。...然后对检波效率进行计算,判断出检波的性能。综上,可以画出该通信调幅系统的简化电路图如下: 初学高频电子线路,可能存在错误之处,还请各位不吝赐教。

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    计算的拓展

    作为一项战略性产业,云计算被纳入了顶层设计。 云计算代表了个人计算机与互联网之后的第三次IT革命。...在美国,政府专门设立了多个云计算管理机构,共同处理联邦政府云计算事务:如联邦首席信息官(CIO)委员会下设云计算执行委员会(ESC),专司联邦云计算计划(FCCI)的制定及管理;总务管理局(GSA)设立了联邦云计算项目管理办公室...欧盟、日本也都成立了专门的云计算组织管理架构,推动云计算战略布局。 除了提供税收优惠政策外,各国公共财政对云计算领域的投资毫不吝啬。...在云计算的财政资金安排中,还现各国政府对云计算服务的采购大手笔。...另外,全球范围内已有50多个标准组织宣布制订云计算开放标准,而我国的云计算企业还处于各自为战的状态,政府应迅速组织相关领先企业联合研究与制订云计算标准,以抢占云计算话语权,并降低云计算产品与产业对接的成本

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    通信原理 概念 笔记

    :B_{SSB}=f_H ; 相干解调 ; 产生: 滤波法、相移法 9、希尔伯特滤波器的传递函数: H_h(w)=-jsgnw 10、残留边带VSB:H(w+w_c)+H(w-w_c)=C ; 相干解调...11、实现相干解调的关键是:接收端提供一个与载波信号严格同步的相干载波 12、相干解调适用于:所有线性调制信号 – AM/DSB/SSB/VSB 13、DSB、SSB: N_0=\dfrac{1}{4...已达到提高输出信噪比的目的 24、去加重的目的:将调制频率高频端的噪声衰减,使总的噪声功率减小 25、预加重的目的:人为地提升调制信号的高频分量,以抵消去加重网络的影响 26、复用方式:时分复用、分复用...余式是否为零 来判别接收码组中有无错码 通信系统中采用差错控制的目的:提高传输可靠性 同步原理 通信系统中的同步包括:载波同步、码元同步、群同步、网同步 载波同步的目的:使接收端产生的本地载波和接收信号的载波同同相...载波同步分为:有辅助导和无辅助导的载频提取法 常用的无辅助导法有:平方环法、科斯塔斯法 ,都存在 相位模糊 问题 码元同步的目的:使每个码元得到最佳的解调和判决 码元同步分为:外同步法、自同步法

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    虚拟化与云计算硬核技术内幕 (1) —— 睿与精酿

    这要从计算机的基本原理讲起 我们知道,每一台计算机都由计算逻辑处理器、控制器和存储器组成,而CPU集成了计算逻辑处理器(ALU)以及总线的控制器,在Intel的Core(酷睿)处理器中,甚至集成了DRAM...(如何实现倍频是一个好玩的话题,我们将在未来的计算机底层硬件专题中详细揭秘)。在现在的计算机中,CPU的频率一般为基频的20倍以上。...因此,Intel推出了一项新的技术——睿。 什么是睿呢?让我们讲一个故事。 方老师的迷弟小Q,作为年轻人,不讲武德,把方老师忽悠去喝精酿导致方老师第二天整个人都不好了。...小Q有一天问:方老师,什么是睿? 方老师心生一计,说:走,咱们去深南大道那边的体育场跑步~ 两个人先以2分钟一圈的速度跑了3圈,小Q觉得,这很轻松啊! 方老师说,咱们快点?...超到4.0GHz这个行为,就叫做睿。 小Q问:那,为什么CPU不能在高频率下长期工作呢? 方老师笑了:这个问题下期告诉你。 想提前知道的同学可以去找小Q同学PK喝精酿啤酒。

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