Búsqueda de bandas 5G NR: frecuencias de n78, NR-ARFCN y bloques de recursos
Consulte cualquier banda de operación 5G NR de la Release 18 del 3GPP: frecuencias de enlace ascendente y descendente, separación dúplex, rango de NR-ARFCN de la banda, conversión de NR-ARFCN a frecuencia y viceversa, y los bloques de recursos para un ancho de banda de canal y una separación entre subportadoras.
Fórmula
Referencia: 3GPP Release 18: TS 38.101-1 V18.15.0 and TS 38.101-2 V18.14.0, Tables 5.2-1, 5.3.2-1 and 5.4.2.3-1; TS 38.104 V18.15.0, Table 5.4.2.1-1
Cómo Funciona
Toda portadora 5G NR se sitúa en una banda de operación definida por el 3GPP, y cada frecuencia portadora se identifica con un número de canal, el NR-ARFCN. Esta calculadora lee ambos datos de las tablas de la Release 18: TS 38.101-1 para el rango de frecuencias 1 (FR1, de 410 a 7125 MHz), TS 38.101-2 para el rango de frecuencias 2 (FR2, de 24,25 a 71 GHz) y el ráster global de TS 38.104.
Bandas de operación y dúplex
Cada fila de la tabla de bandas da un rango de enlace ascendente, un rango de enlace descendente y un modo dúplex. En una banda FDD los dos rangos son distintos, y la separación dúplex es la distancia entre sus bordes inferiores: la banda n1 transmite desde el terminal entre 1920 y 1980 MHz y recibe entre 2110 y 2170 MHz, con 190 MHz de separación. En una banda TDD como n78, de 3300 a 3800 MHz, los dos sentidos comparten un mismo rango y la separación es 0. Las bandas de enlace descendente suplementario (SDL) y de enlace ascendente suplementario (SUL) solo transportan un sentido, por lo que el otro se muestra como ausente y no como cero. Unas pocas bandas, de n91 a n94 y n109, son de dúplex variable: sus rangos de enlace ascendente y descendente se usan de forma independiente y no tienen una separación fija. La página de referencia de n78 y la página de referencia de n257 describen esas dos bandas con más detalle.
NR-ARFCN y el ráster global
El NR-ARFCN va de 0 a 3279165 y se corresponde con la frecuencia de referencia de RF a través de tres tramos del ráster (TS 38.104, tabla 5.4.2.1-1):
Por debajo de 3000 MHz el paso es de 5 kHz, sin desplazamiento. De 3000 MHz a 24,25 GHz es de 15 kHz, contados desde 3000 MHz en el canal 600000. Por encima es de 60 kHz, contados desde 24250,08 MHz en el canal 2016667. Por tanto, el NR-ARFCN 636666 corresponde a MHz. Una banda solo usa una parte del ráster, su ráster de canales: todos los canales, o uno de cada dos, dentro del rango de NR-ARFCN de la banda (tabla 5.4.2.3-1). La banda n78 va de 620000 a 653333 en su ráster de 15 kHz, y en su ráster de 30 kHz usa uno de cada dos canales a partir de 620000.
Bloques de recursos
Un bloque de recursos son 12 subportadoras. El mayor número de bloques que cabe en un canal, , depende del ancho de banda del canal y de la separación entre subportadoras (SCS), y está tabulado en la tabla 5.3.2-1 de cada parte. Un canal de 100 MHz con 30 kHz contiene 273 bloques de recursos, que ocupan kHz = 98,28 MHz; el resto es banda de guarda. Algunas combinaciones no existen, como 100 MHz con 15 kHz en FR1, y se muestran como ausentes.
Validez
Las tablas son las de la Release 18 del 3GPP (TS 38.101-1 V18.15.0, TS 38.101-2 V18.14.0 y TS 38.104 V18.15.0); una banda añadida en una Release posterior se indica como desconocida. El número de bloques de recursos procede de la tabla general, y no se comprueba si una banda concreta admite ese ancho de banda (tabla 5.3.5-1 de cada parte). Los valores de NR-ARFCN por encima de 3279165 y las frecuencias por encima de 100 GHz quedan fuera del ráster global: se convierten prolongando su último paso y se muestran con una advertencia.
Ejemplo Resuelto
Problema: Se quiere situar una portadora n78 de 100 MHz con separación entre subportadoras de 30 kHz de modo que su frecuencia de referencia quede lo más cerca posible de 3550 MHz. Encuentre su NR-ARFCN y sus bloques de recursos y, después, compruebe un canal de n1 y un canal de n257.
Paso 1 - Banda n78 (TS 38.101-1, tabla 5.2-1): De 3300 a 3800 MHz, TDD, así que el enlace ascendente y el descendente comparten el rango y la separación dúplex es 0.
Paso 2 - NR-ARFCN más cercano a 3550 MHz: Por encima de 3000 MHz el paso del ráster global es de 15 kHz a partir del canal 600000. N = 600000 + (3550 − 3000) / 0.015 = 636666.67, canal más cercano 636667. Con SCS de 30 kHz, el ráster de canales de n78 es uno de cada dos canales a partir de 620000, así que se toma 636666.
Paso 3 - Su frecuencia: F = 3000 + 0.015 × (636666 − 600000) = 3549.99 MHz
Paso 4 - Bloques de recursos (tabla 5.3.2-1): 100 MHz con 30 kHz: N_RB = 273 Ocupado: 273 × 12 × 30 kHz = 98.28 MHz
Paso 5 - Banda n1, NR-ARFCN 428000: Por debajo de 3000 MHz el paso es de 5 kHz: F = 0.005 × 428000 = 2140 MHz Enlace ascendente de 1920 a 1980 MHz, enlace descendente de 2110 a 2170 MHz: separación dúplex 2110 − 1920 = 190 MHz
Paso 6 - Banda n257, NR-ARFCN 2054166: F = 24250.08 + 0.06 × (2054166 − 2016667) = 26500.02 MHz, el primer canal de la banda (FR2)
La portadora n78 es el NR-ARFCN 636666, a 3549,99 MHz, con 273 bloques de recursos; 3550 MHz no está en el ráster de canales de 30 kHz, y la calculadora lo indica.
Consejos Prácticos
- ✓Parta de un preajuste de banda: cada uno fija un ancho de banda, una separación entre subportadoras y un NR-ARFCN en el ráster de canales de esa banda.
- ✓Introduzca una frecuencia para encontrar el NR-ARFCN más cercano; aparece una advertencia cuando la frecuencia no está en el ráster global.
- ✓Antes de planificar un ancho de banda, confirme en la tabla 5.3.5-1 de TS 38.101-1 o TS 38.101-2 que la banda lo admite, porque esta página usa la tabla general de bloques de recursos.
- ✓Lleve el número de bloques de recursos a la calculadora de presupuesto de enlace 5G NR para obtener el nivel de ruido de fondo de la portadora.
Errores Comunes
- ✗Convertir un NR-ARFCN con una misma fórmula para todas las bandas. El paso del ráster cambia en 3 GHz y en 24,25 GHz, así que la misma aritmética da una frecuencia errónea fuera de su propio tramo.
- ✗Considerar indefinida la separación dúplex de una banda TDD, o nula la de una banda suplementaria. Una banda TDD comparte un único rango, así que su separación es 0; una banda SDL o SUL no tiene ningún segundo sentido.
- ✗Suponer que cualquier NR-ARFCN dentro de la banda es un canal utilizable. Con separación entre subportadoras de 30 kHz en n78 solo uno de cada dos canales está en el ráster de canales, y los canales cercanos al borde se saldrían de la banda.
- ✗Leer un número de bloques de recursos para un ancho de banda y una separación que la norma no define, como 100 MHz con 15 kHz, o tomar el valor de FR1 para una portadora de FR2: 50 MHz con 60 kHz son 65 bloques de recursos en FR1 y 66 en FR2.
Preguntas Frecuentes
Metodología y referencias
Referencias
- 3GPP TS 38.101-1, NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 1: Range 1 Standalone, V18.15.0 (Release 18) — 3GPP, 2026-09 — Table 5.2-1 (FR1 operating bands), Table 5.3.2-1 (N_RB), Table 5.4.2.3-1 (NR-ARFCN per band) enlace
- 3GPP TS 38.101-2, NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 2: Range 2 Standalone, V18.14.0 (Release 18) — 3GPP, 2026-09 — Table 5.2-1 (FR2 operating bands), Table 5.3.2-1, Tables 5.4.2.3-1 and 5.4.2.3-2 enlace
- 3GPP TS 38.104, NR; Base Station (BS) radio transmission and reception, V18.15.0 (Release 18) — 3GPP, 2026-09 — §5.4.2.1 and Table 5.4.2.1-1, the global frequency raster and NR-ARFCN enlace
Reproduces the Release 18 tables for n78 (3300–3800 MHz TDD, NR-ARFCN 620000–653333, 273 RB at 100 MHz and 30 kHz), n1 (190 MHz duplex spacing, 428000 → 2140 MHz) and n257 (2054166 → 26500.02 MHz); a supplementary band reports its missing direction as absent.
Shop Components
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
Calculadoras relacionadas
RF
Presupuesto de enlace 5G NR
Presupuesto de enlace 5G NR con los modelos de canal del 3GPP: pérdida de trayecto TR 38.901 para macrocelda rural, macrocelda urbana, microcelda urbana y oficina interior, con o sin línea de vista (LOS/NLOS), nivel de ruido de fondo a partir de los bloques de recursos, SINR, margen de enlace, alcance máximo dentro de la validez del modelo y velocidad máxima de datos según TS 38.306.
RF
Longitud de Onda / Frecuencia
Convierte entre longitud de onda, frecuencia y velocidad de propagación en diferentes medios.
RF
Presupuesto de Enlace RF
Calcula el presupuesto de potencia completo de un enlace inalámbrico incluyendo ganancias, pérdidas y margen de enlace.
RF
Coexistencia ISM
Estima la probabilidad de colisión e impacto en throughput cuando WiFi, Bluetooth, Zigbee o LoRa comparten la misma banda ISM.