Recherche de bandes 5G NR — fréquences n78, NR-ARFCN et blocs de ressources
Recherchez n'importe quelle bande de fonctionnement 5G NR de la Release 18 du 3GPP : fréquences de liaison montante et descendante, écart duplex, plage NR-ARFCN de la bande, conversion du NR-ARFCN en fréquence et inversement, et blocs de ressources pour une largeur de bande de canal et un espacement des sous-porteuses.
Formule
Référence: 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
Comment ça marche
Toute porteuse 5G NR se situe dans une bande de fonctionnement définie par le 3GPP, et chaque fréquence porteuse est désignée par un numéro de canal, le NR-ARFCN. Ce calculateur lit l'un et l'autre dans les tableaux de la Release 18 : TS 38.101-1 pour la gamme de fréquences 1 (FR1, de 410 à 7125 MHz), TS 38.101-2 pour la gamme de fréquences 2 (FR2, de 24,25 à 71 GHz) et le raster global de TS 38.104.
Bandes de fonctionnement et duplex
Chaque ligne du tableau des bandes donne une plage de liaison montante, une plage de liaison descendante et un mode duplex. Dans une bande FDD, les deux plages diffèrent, et l'écart duplex est la distance entre leurs bords inférieurs : en bande n1, le terminal émet de 1920 à 1980 MHz et reçoit de 2110 à 2170 MHz, soit un écart de 190 MHz. Dans une bande TDD comme n78, de 3300 à 3800 MHz, les deux sens partagent une même plage et l'écart vaut 0. Les bandes de liaison descendante supplémentaire (SDL) et de liaison montante supplémentaire (SUL) ne portent qu'un seul sens : l'autre est donc affiché comme absent, et non comme nul. Quelques bandes, de n91 à n94 et n109, sont à duplex variable : leurs plages montante et descendante sont utilisées indépendamment, et elles n'ont pas d'écart fixe. La page de référence n78 et la page de référence n257 décrivent ces deux bandes plus en détail.
NR-ARFCN et raster global
Le NR-ARFCN va de 0 à 3279165 et se convertit en fréquence de référence RF selon trois plages de raster (TS 38.104, tableau 5.4.2.1-1) :
En dessous de 3000 MHz, le pas est de 5 kHz, sans décalage. De 3000 MHz à 24,25 GHz, il est de 15 kHz, compté à partir de 3000 MHz au canal 600000. Au-delà, il est de 60 kHz, compté à partir de 24250,08 MHz au canal 2016667. Le NR-ARFCN 636666 correspond donc à MHz. Une bande n'utilise qu'une partie du raster, son raster de canaux : tous les canaux, ou un canal sur deux, de la plage NR-ARFCN de la bande (tableau 5.4.2.3-1). La bande n78 va de 620000 à 653333 sur son raster de 15 kHz, et n'occupe qu'un canal sur deux à partir de 620000 sur son raster de 30 kHz.
Blocs de ressources
Un bloc de ressources compte 12 sous-porteuses. Le plus grand nombre de blocs qui tient dans un canal, , dépend de la largeur de bande du canal et de l'espacement des sous-porteuses (SCS) ; il est donné par le tableau 5.3.2-1 de chaque partie. Un canal de 100 MHz à 30 kHz contient 273 blocs de ressources, qui occupent kHz = 98,28 MHz ; le reste forme la bande de garde. Certaines combinaisons n'existent pas, comme 100 MHz à 15 kHz en FR1, et sont affichées comme absentes.
Domaine de validité
Les tableaux sont ceux de la Release 18 du 3GPP (TS 38.101-1 V18.15.0, TS 38.101-2 V18.14.0 et TS 38.104 V18.15.0) ; une bande ajoutée dans une Release ultérieure est signalée comme inconnue. Le nombre de blocs de ressources provient du tableau général, et le calculateur ne vérifie pas si une bande donnée autorise cette largeur de bande (tableau 5.3.5-1 de chaque partie). Les NR-ARFCN supérieurs à 3279165 et les fréquences supérieures à 100 GHz sont hors du raster global : ils sont convertis en prolongeant son dernier pas et affichés avec un avertissement.
Exemple Résolu
Problème : une porteuse n78 de 100 MHz, avec un espacement des sous-porteuses de 30 kHz, doit être placée avec sa fréquence de référence aussi près que possible de 3550 MHz. Trouvez son NR-ARFCN et ses blocs de ressources, puis vérifiez un canal n1 et un canal n257.
Étape 1 - Bande n78 (TS 38.101-1, tableau 5.2-1) : 3300 à 3800 MHz, TDD : la liaison montante et la liaison descendante partagent la plage, et l'écart duplex vaut 0.
Étape 2 - NR-ARFCN le plus proche de 3550 MHz : Au-dessus de 3000 MHz, le pas du raster global est de 15 kHz à partir du canal 600000. N = 600000 + (3550 − 3000) / 0,015 = 636666,67, canal le plus proche : 636667. Avec un SCS de 30 kHz, le raster de canaux de n78 ne retient qu'un canal sur deux à partir de 620000 : on prend donc 636666.
Étape 3 - Sa fréquence : F = 3000 + 0,015 × (636666 − 600000) = 3549,99 MHz
Étape 4 - Blocs de ressources (tableau 5.3.2-1) : 100 MHz à 30 kHz : N_RB = 273 Bande occupée : 273 × 12 × 30 kHz = 98,28 MHz
Étape 5 - Bande n1, NR-ARFCN 428000 : En dessous de 3000 MHz, le pas est de 5 kHz : F = 0,005 × 428000 = 2140 MHz Liaison montante de 1920 à 1980 MHz, liaison descendante de 2110 à 2170 MHz : écart duplex 2110 − 1920 = 190 MHz
Étape 6 - Bande n257, NR-ARFCN 2054166 : F = 24250,08 + 0,06 × (2054166 − 2016667) = 26500,02 MHz, le premier canal de la bande (FR2)
La porteuse n78 est au NR-ARFCN 636666, à 3549,99 MHz, avec 273 blocs de ressources ; 3550 MHz n'est pas lui-même sur le raster de canaux de 30 kHz, et le calculateur le signale.
Conseils Pratiques
- ✓Partez d'un préréglage de bande : chacun fixe une largeur de bande, un espacement des sous-porteuses et un NR-ARFCN situé sur le raster de canaux de cette bande.
- ✓Saisissez une fréquence pour trouver le NR-ARFCN le plus proche ; un avertissement s'affiche lorsque la fréquence n'est pas sur le raster global.
- ✓Avant de prévoir une largeur de bande, vérifiez dans le tableau 5.3.5-1 de TS 38.101-1 ou de TS 38.101-2 que la bande l'autorise, car cette page utilise le tableau général des blocs de ressources.
- ✓Reportez le nombre de blocs de ressources dans le calculateur de bilan de liaison 5G NR pour obtenir le plancher de bruit de la porteuse.
Erreurs Fréquentes
- ✗Convertir un NR-ARFCN avec la même formule pour toutes les bandes. Le pas du raster change à 3 GHz et à 24,25 GHz : le même calcul donne une fréquence fausse en dehors de sa propre plage.
- ✗Considérer l'écart duplex d'une bande TDD comme non défini, ou celui d'une bande supplémentaire comme nul. Une bande TDD n'a qu'une seule plage, son écart vaut donc 0 ; une bande SDL ou SUL n'a pas de second sens du tout.
- ✗Supposer que tout NR-ARFCN situé dans la bande est un canal utilisable. Avec un espacement des sous-porteuses de 30 kHz en n78, seul un canal sur deux est sur le raster de canaux, et les canaux proches du bord déborderaient de la bande.
- ✗Lire un nombre de blocs de ressources pour une largeur de bande et un espacement que la norme ne définit pas, comme 100 MHz à 15 kHz, ou prendre le nombre de FR1 pour une porteuse FR2 : 50 MHz à 60 kHz donnent 65 blocs de ressources en FR1 et 66 en FR2.
Foire Aux Questions
Méthodologie et références
Références
- 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) lien
- 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 lien
- 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 lien
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.
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