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发表于 2022-5-10 22:47:43 |显示全部楼层 |倒序浏览
这个技术用人话说,就是「带内异时隙载波聚合」。

带内同时隙载波聚合很简单,用了很多年的移动4G+,都是带内同时隙载波聚合,一个频带内的所有频点都只使用同一个时隙配置,并且时隙的起始位置对齐。

带间异时隙载波聚合也不难,移动4G的B39+B41载波聚合就是异时隙载波聚合,B39特殊时隙采用6:6:2配置,B41特殊时隙采用10:2:2配置,更普遍的情况是,TDD+FDD载波聚合也是带间异时隙载波聚合,FDD可以视为全D配置,TDD是有D有U,时隙差异很大。

可是上述俩方案整合在一起,就有些困难了。最大的困难是异时隙邻频干扰,带内两个载波一般是紧挨着的,中间的保护带很小,最多只有2MHz,当手机的一个载波处于上行发射时隙,另一个载波却要接收遥远的基站信号,很容易被那个发射的信号干扰掉。FDD之所以能实现同时发射与接收,是因为FDD的上下行频段中间都有足够的频率间隔,使得接收机的滤波器把发射信号给全部过滤掉了,FDD的上下行间隔最少也有25MHz,例如n28,上行频率703-733MHz,下行频率758-788MHz,758MHz距离733MHz间隔25MHz。再比如n8,上行频率885-905MHz,下行频率930-950MHz,930MHz距离905MHz也有25MHz,更高的FDD频段的上下行间隔就更大了,B1的上下行间隔达到了100MHz左右。

这次电信和华为提出的「带内异时隙载波聚合」,要在电联n78频段内3400-3600MHz这个频段的2个100MHz载波分别实现异时隙载波聚合,3500MHz附近的干扰如何处理?

一般来说,可能需要增加频率间隔,前一个载波使用3400-3490MHz,后一个载波使用3510-3600MHz,等于是2个90MHz的载波实现聚合,勉强可行,但浪费掉10%的频谱资源。

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