1. ແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານ
ອີງຕາມເທັກໂນໂລຍີຕົ້ນສະບັບຂອງ LTE (Long Term Evolution), ລະບົບ 5G NR ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ ແລະສະຖາປັດຕະຍະກຳໃໝ່ໆຈຳນວນໜຶ່ງ.5G NR ບໍ່ພຽງແຕ່ສືບທອດ OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) ແລະ FC-FDMA ຂອງ LTE ແຕ່ສືບທອດເຕັກໂນໂລຊີຫຼາຍເສົາອາກາດຂອງ LTE.ການໄຫຼເຂົ້າຂອງ MIMO ແມ່ນຫຼາຍກວ່າ LTE.ໃນໂມດູນ, MIMO ສະຫນັບສະຫນູນການຄັດເລືອກການປັບຕົວຂອງ QPSK (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), 16QAM (16 multi-level quadrature amplitude modulation), 64QAM (64 multi-level quadrature amplitude modulation), ແລະ 256 QAM (256 multi-level quadrature amplitude modulation).
ລະບົບ NR, ເຊັ່ນ: LTE, ສາມາດຈັດສັນເວລາແລະຄວາມຖີ່ຂອງແບນວິດໄດ້ຢ່າງຍືດຫຍຸ່ນໂດຍຜ່ານການ multiplexing ການແບ່ງຄວາມຖີ່ແລະການ multiplexing ການແບ່ງເວລາ.ແຕ່ບໍ່ຄືກັບ LTE, NR ຮອງຮັບຄວາມກວ້າງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຍ່ອຍທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ເຊັ່ນ: 15/30/60/120/240KHz.ແບນວິດຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສູງສຸດທີ່ຮອງຮັບແມ່ນສູງກວ່າ LTE, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້:
U | ພື້ນທີ່ຂອງ sub-carrier | ຈໍານວນຄັ້ງຕໍ່ເວລາ | ຈໍານວນເວລາຂອງແຕ່ລະກອບ | ຈຳນວນຊ່ອງເວລາຂອງແຕ່ລະກອບຍ່ອຍ |
0 | 15 | 14 | 10 | 1 |
1 | 30 | 14 | 20 | 2 |
2 | 60 | 14 | 40 | 4 |
3 | 120 | 14 | 80 | 8 |
4 | 240 | 14 | ໑໖໐ |
|
ການຄິດໄລ່ທາງທິດສະດີຂອງມູນຄ່າສູງສຸດຂອງ NR ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບແບນວິດ, ຮູບແບບໂມດູນ, ໂຫມດ MIMO, ແລະຕົວກໍານົດການສະເພາະ.
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນແຜນທີ່ຊັບພະຍາກອນຄວາມຖີ່ເວລາ
ເສັ້ນສະແດງຂ້າງເທິງແມ່ນແຜນທີ່ຊັບພະຍາກອນຄວາມຖີ່ເວລາທີ່ປາກົດຢູ່ໃນຂໍ້ມູນ LTE ຫຼາຍ.ແລະໃຫ້ເວົ້າສັ້ນໆກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ອັດຕາສູງສຸດຂອງ 5G ກັບມັນ.
2. ການຄິດໄລ່ອັດຕາສູງສຸດຂອງ NR downlink
ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃນໂດເມນຄວາມຖີ່
ໃນ 5G NR, ຫົວໜ່ວຍກຳນົດເວລາພື້ນຖານ PRB ຂອງຊ່ອງຂໍ້ມູນແມ່ນຖືກກໍານົດເປັນ 12 ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຍ່ອຍ (ແຕກຕ່າງຈາກ LTE).ອີງຕາມໂປໂຕຄອນ 3GPP, ແບນວິດ 100MHz (ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຍ່ອຍ 30KHz) ມີ 273 PRBs ທີ່ມີຢູ່, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ NR ມີ 273 * 12 = 3276 sub-carrier ໃນໂດເມນຄວາມຖີ່.
ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃນໂດເມນເວລາ
ຄວາມຍາວຂອງຊ່ອງເວລາແມ່ນຄືກັນກັບ LTE, ຍັງ 0.5ms, ແຕ່ໃນແຕ່ລະຊ່ອງເວລາ, ມີ 14 ສັນຍາລັກ OFDMA, ພິຈາລະນາວ່າຊັບພະຍາກອນຈໍານວນຫນຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເພື່ອສົ່ງສັນຍານຫຼືບາງອັນ, ມີປະມານ 11 ສັນຍາລັກທີ່. ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການສົ່ງຕໍ່, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າປະມານ 11 ຂອງ 14 ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຍ່ອຍຂອງຄວາມຖີ່ດຽວກັນທີ່ສົ່ງຜ່ານພາຍໃນ 0.5ms ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນ.
ໃນເວລານີ້, ແບນວິດ 100MHz (30KHz subcarrier) ທີ່ 0.5ms ສາຍສົ່ງແມ່ນ 3726 * 11 = 36036.
ໂຄງສ້າງກອບ (2.5ms ສອງຮອບຂ້າງລຸ່ມ)
ເມື່ອໂຄງສ້າງເຟຣມຖືກຕັ້ງຄ່າດ້ວຍຮອບວຽນສອງເທົ່າ 2.5ms, ອັດຕາສ່ວນຊ່ວງເວລາຂອງຂອບຍ່ອຍພິເສດແມ່ນ 10:2:2, ແລະມີ (5+2*10/14) downlink slots ພາຍໃນ 5ms, ດັ່ງນັ້ນຈໍານວນຂອງ downlink slots ຕໍ່ millisecond. ແມ່ນປະມານ 1.2857.1s = 1000ms, ສະນັ້ນ 1285.7 downlink time slots ສາມາດກໍານົດໄດ້ພາຍໃນ 1s.ໃນເວລານີ້, ຈໍານວນຂອງ subcarriers ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການກໍານົດເວລາ downlink ແມ່ນ 36036*1285.7.
ຜູ້ໃຊ້ດຽວ MIMO 2T4R ແລະ 4T8R
ໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຢີຫຼາຍເສົາອາກາດ, ຜູ້ໃຊ້ສັນຍານສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການສົ່ງຂໍ້ມູນຫຼາຍສາຍໃນເວລາດຽວກັນ.ຈໍານວນການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນ downlink ແລະ uplink ສູງສຸດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ດຽວແມ່ນຂຶ້ນກັບຈໍານວນຊັ້ນຮັບສະຖານີຖານທີ່ຂ້ອນຂ້າງຫນ້ອຍແລະ UE ຮັບຊັ້ນ, ຖືກຈໍາກັດໂດຍຄໍານິຍາມຂອງໂປໂຕຄອນ.
ໃນ 64T64R ຂອງສະຖານີຖານ, 2T4R UE ສາມາດຮອງຮັບການສົ່ງຂໍ້ມູນເຖິງ 4 stream ພ້ອມກັນ.
ລຸ້ນໂປຣໂຕຄໍ R15 ປະຈຸບັນຮອງຮັບສູງສຸດ 8 ຊັ້ນ;ນັ້ນແມ່ນ, ຈໍານວນຊັ້ນສູງສຸດຂອງ SU-MIMO ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໃນດ້ານເຄືອຂ່າຍແມ່ນ 8 ຊັ້ນ.
ໂມດູນຄໍາສັ່ງສູງ 256 QAM
ຫນຶ່ງ subcarrier ສາມາດປະຕິບັດ 8 bits.
ເພື່ອສະຫຼຸບ, ການຄໍານວນຫຍາບຄາຍຂອງອັດຕາສູງສຸດຂອງທິດສະດີ downlink:
ຜູ້ໃຊ້ດຽວ: MIMO2T4R
273*12*11*1.2857*1000*4*8=1.482607526.4bit≈1.48Gb/s
ຜູ້ໃຊ້ດຽວ: MIMO4T8R
273*12*11*1.2857*1000*8*8≈2.97Gb/s
ເວລາປະກາດ: 26-04-2021