为什么SCS=15KHz情形下,业务信道带宽最大只能50MHz。

时间: 2024-04-08 13:32:27 浏览: 17
在SCS(Subcarrier Spacing)为15 kHz的情况下,业务信道带宽最大只能达到50 MHz的原因是,5G NR(New Radio)系统中的每个子载波的带宽受到一些限制。 在5G NR系统中,每个子载波的带宽由SCS确定。SCS是指在频域上相邻两个子载波之间的频率间隔。根据5G NR规范,SCS可以选择不同的取值,包括15 kHz、30 kHz、60 kHz、120 kHz等。 当SCS为15 kHz时,意味着相邻两个子载波之间的频率间隔为15 kHz。根据5G NR的设计原则,每个子载波的带宽最大可以为12个SCS,即12 * 15 kHz = 180 kHz。因此,当SCS为15 kHz时,每个子载波的最大带宽为180 kHz。 由于5G NR系统中的业务信道是由多个子载波组成的,因此业务信道的带宽取决于所使用的子载波的数量。假设使用N个子载波来组成业务信道,那么业务信道的带宽就是N * 180 kHz。如果希望业务信道的带宽最大为50 MHz(即50 * 10^6 Hz),则可以通过计算得出N的取值为50 * 10^6 / 180 kHz ≈ 277.78。由于子载波的数量必须是整数,因此最接近的整数值为277。因此,在SCS为15 kHz的情况下,业务信道的带宽最大只能为277 * 180 kHz ≈ 49.86 MHz,即约50 MHz。 综上所述,SCS为15 kHz情况下,业务信道带宽最大只能达到50 MHz的原因是每个子载波的带宽受到限制,并且业务信道的带宽取决于所使用的子载波的数量。
相关问题

(solver=scs

SCS(Split Common String)问题是指给定多个字符串,找到它们的最长公共子串。 求解SCS问题可以使用动态规划的方法。 我们可以定义一个二维数组dp,其中dp[i][j]表示以第一个字符串的第i个字符和第二个字符串的第j个字符结尾的最长公共子串的长度。 初始状态:dp[i][0]和dp[0][j]都为0。 状态转移方程:当第一个字符串的第i个字符与第二个字符串的第j个字符相等时,dp[i][j] = dp[i-1][j-1]+1;否则,dp[i][j] = 0。 通过计算dp数组中的元素,我们可以得到最长公共子串的长度。 然而SCS问题不仅限于两个字符串的情况,可以扩展到多个字符串。 例如,如果有三个字符串A、B、C,我们可以先找到字符串A和B的最长公共子串,然后再将该最长公共子串与字符串C进行比较,找到A、B、C的最长公共子串。 对于多个字符串的情况,可以使用迭代的方法解决。 我们从前两个字符串开始,找到它们的最长公共子串,然后将该最长公共子串与下一个字符串进行比较,以此类推,直到遍历完所有字符串。 综上所述,SCS问题是一个求解最长公共子串的问题,可以使用动态规划的方法解决。对于多个字符串的情况,可以通过迭代的方式逐个比较字符串,找到它们的最长公共子串。

SCS在5g工参里代表什么

在5G工参中,SCS代表Subcarrier Spacing,即子载波间隔。在5G NR系统中,数据传输是通过将数据分成多个子载波进行传输实现的。SCS指的是相邻子载波之间的频率间隔,也就是子载波的带宽。在5G NR中,SCS的取值范围是15kHz、30kHz、60kHz、120kHz和240kHz。不同的SCS取值会影响5G NR系统的传输速率、覆盖范围和频段利用率等性能指标。因此,在进行5G NR网络规划时,需要根据实际需求选择合适的SCS取值。

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void LD_WriteReg(unsigned char address,unsigned char dataout) { unsigned char i = 0; unsigned char command=0x04; SCS = 0; DELAY_NOP; //write command for (i=0;i < 8; i++) { if (command & 0x80) SDI = 1; else SDI = 0; DELAY_NOP; SDCK = 0; command = (command << 1); DELAY_NOP; SDCK = 1; } //write address for (i=0;i < 8; i++) { if (address & 0x80) SDI = 1; else SDI = 0; DELAY_NOP; SDCK = 0; address = (address << 1); DELAY_NOP; SDCK = 1; } //write data for (i=0;i < 8; i++) { if (dataout & 0x80) SDI = 1; else SDI = 0; DELAY_NOP; SDCK = 0; dataout = (dataout << 1); DELAY_NOP; SDCK = 1; } DELAY_NOP; SCS = 1; } unsigned char LD_ReadReg(unsigned char address) { unsigned char i = 0; unsigned char datain =0 ; unsigned char temp = 0; unsigned char command=0x05; SCS = 0; DELAY_NOP; //write command for (i=0;i < 8; i++) { if (command & 0x80) SDI = 1; else SDI = 0; DELAY_NOP; SDCK = 0; command = (command << 1); DELAY_NOP; SDCK = 1; } //write address for (i=0;i < 8; i++) { if (address & 0x80) SDI = 1; else SDI = 0; DELAY_NOP; SDCK = 0; address = (address << 1); DELAY_NOP; SDCK = 1; } DELAY_NOP; //Read for (i=0;i < 8; i++) { datain = (datain << 1); temp = SDO; DELAY_NOP; SDCK = 0; if (temp == 1) datain |= 0x01; DELAY_NOP; SDCK = 1; } DELAY_NOP; SCS = 1; return datain; } void EXTI9_5_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(LD3320_IRQEXITLINE)!= RESET ) { ProcessInt(); //printf("进入中断\r\n"); EXTI_ClearFlag(LD3320_IRQEXITLINE); EXTI_ClearITPendingBit(LD3320_IRQEXITLINE);//清除LINE上的中断标志位 } } (解释代码)

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