5G NR 대역 조회 — n78 주파수, NR-ARFCN 및 리소스 블록
3GPP 릴리스 18 기준으로 모든 5G NR 동작 대역을 조회합니다. 업링크·다운링크 주파수, 듀플렉스 간격, 대역의 NR-ARFCN 범위를 보여 주고, NR-ARFCN과 주파수를 상호 변환하며, 채널 대역폭과 부반송파 간격별 리소스 블록 수를 구합니다.
공식
참고: 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
작동 방식
모든 5G NR 캐리어는 3GPP가 정의한 동작 대역 안에 놓이며, 모든 캐리어 주파수는 채널 번호인 NR-ARFCN으로 지정됩니다. 이 계산기는 두 가지를 모두 릴리스 18 표에서 읽습니다. 주파수 범위 1(FR1, 410~7125 MHz)은 TS 38.101-1, 주파수 범위 2(FR2, 24.25~71 GHz)는 TS 38.101-2, 글로벌 래스터는 TS 38.104를 따릅니다.
동작 대역과 듀플렉스
대역 표의 각 행에는 업링크 범위, 다운링크 범위, 듀플렉스 모드가 있습니다. FDD 대역에서는 두 범위가 서로 다르며, 듀플렉스 간격은 두 범위의 하단 경계 사이의 거리입니다. 예를 들어 n1 대역에서 단말은 1920~1980 MHz로 송신하고 2110~2170 MHz로 수신하므로 간격은 190 MHz입니다. n78(3300~3800 MHz) 같은 TDD 대역은 두 방향이 하나의 범위를 함께 쓰므로 간격이 0입니다. 보조 다운링크(SDL) 대역과 보조 업링크(SUL) 대역은 한 방향만 전송하므로, 나머지 방향은 0이 아니라 '없음'으로 표시됩니다. n91~n94와 n109 등 몇몇 대역은 가변 듀플렉스 대역으로, 업링크 범위와 다운링크 범위를 서로 독립적으로 사용하며 고정된 간격이 없습니다. n78 참조 페이지와 n257 참조 페이지에서 이 두 대역을 더 자세히 설명합니다.
NR-ARFCN과 글로벌 래스터
NR-ARFCN()은 0부터 3279165까지의 값을 가지며, 세 개의 래스터 구간(TS 38.104, 표 5.4.2.1-1)을 통해 RF 기준 주파수로 변환됩니다.
3000 MHz 미만에서는 스텝()이 5 kHz이고 오프셋이 없습니다. 3000 MHz부터 24.25 GHz까지는 15 kHz이며, 채널 600000의 3000 MHz부터 셉니다. 그 위로는 60 kHz이며, 채널 2016667의 24250.08 MHz부터 셉니다. 따라서 NR-ARFCN 636666은 MHz입니다. 하나의 대역은 래스터의 일부, 곧 그 대역의 채널 래스터만 사용합니다. 채널 래스터는 대역의 NR-ARFCN 범위 안에서 모든 채널이거나 두 채널마다 하나입니다(표 5.4.2.3-1). n78 대역은 15 kHz 래스터에서는 620000부터 653333까지의 모든 채널을, 30 kHz 래스터에서는 620000부터 두 채널마다 하나를 사용합니다.
리소스 블록
리소스 블록 하나는 부반송파 12개로 이루어집니다. 한 채널에 들어가는 최대 리소스 블록 수()는 채널 대역폭과 부반송파 간격(SCS)에 따라 달라지며, 각 파트의 표 5.3.2-1에 정리되어 있습니다. 30 kHz에서 100 MHz 채널에는 리소스 블록 273개가 들어가고, 이들이 차지하는 대역은 kHz = 98.28 MHz이며 나머지는 보호 대역입니다. FR1의 15 kHz에서 100 MHz처럼 존재하지 않는 조합도 있으며, 이런 조합은 '없음'으로 표시됩니다.
유효 범위
표는 3GPP 릴리스 18의 것입니다(TS 38.101-1 V18.15.0, TS 38.101-2 V18.14.0, TS 38.104 V18.15.0). 이후 릴리스에서 추가된 대역은 '알 수 없음'으로 표시됩니다. 리소스 블록 수는 일반 표에서 가져오며, 특정 대역이 그 대역폭을 허용하는지(각 파트의 표 5.3.5-1)는 확인하지 않습니다. 3279165를 넘는 NR-ARFCN 값과 100 GHz를 넘는 주파수는 글로벌 래스터 밖에 있으므로, 마지막 스텝을 연장해 변환하고 경고와 함께 표시합니다.
계산 예제
문제: 부반송파 간격 30 kHz의 100 MHz n78 캐리어를 기준 주파수가 3550 MHz에 최대한 가깝도록 배치하려고 합니다. NR-ARFCN과 리소스 블록 수를 구한 다음, n1 채널과 n257 채널도 확인하십시오.
1단계 - n78 대역(TS 38.101-1 표 5.2-1): 3300~3800 MHz, TDD이므로 업링크와 다운링크가 같은 범위를 쓰고 듀플렉스 간격은 0입니다.
2단계 - 3550 MHz에 가장 가까운 NR-ARFCN: 3000 MHz 이상에서 글로벌 래스터 스텝은 채널 600000부터 15 kHz입니다. N = 600000 + (3550 − 3000) / 0.015 = 636666.67, 가장 가까운 채널은 636667. 30 kHz SCS에서 n78 채널 래스터는 620000부터 두 채널마다 하나이므로 636666을 택합니다.
3단계 - 주파수: F = 3000 + 0.015 × (636666 − 600000) = 3549.99 MHz
4단계 - 리소스 블록(표 5.3.2-1): 30 kHz에서 100 MHz: N_RB = 273 점유 대역: 273 × 12 × 30 kHz = 98.28 MHz
5단계 - n1 대역, NR-ARFCN 428000: 3000 MHz 미만에서는 스텝이 5 kHz: F = 0.005 × 428000 = 2140 MHz 업링크 1920~1980 MHz, 다운링크 2110~2170 MHz: 듀플렉스 간격 2110 − 1920 = 190 MHz
6단계 - n257 대역, NR-ARFCN 2054166: F = 24250.08 + 0.06 × (2054166 − 2016667) = 26500.02 MHz, 이 대역의 첫 채널(FR2)
n78 캐리어는 NR-ARFCN 636666, 3549.99 MHz이며 리소스 블록은 273개입니다. 3550 MHz 자체는 30 kHz 채널 래스터 위에 있지 않으며, 계산기도 이를 알려 줍니다.
실용적인 팁
- ✓대역 프리셋에서 시작하십시오. 각 프리셋은 대역폭, 부반송파 간격, 그리고 그 대역의 채널 래스터 위에 있는 NR-ARFCN을 설정합니다.
- ✓주파수를 입력하면 가장 가까운 NR-ARFCN을 찾아 줍니다. 그 주파수가 글로벌 래스터 위에 있지 않으면 경고가 표시됩니다.
- ✓대역폭을 계획하기 전에 TS 38.101-1 또는 TS 38.101-2의 표 5.3.5-1에서 해당 대역이 그 대역폭을 허용하는지 확인하십시오. 이 페이지는 일반 리소스 블록 표를 사용하기 때문입니다.
- ✓리소스 블록 수를 5G NR 링크 버짓 계산기로 가져가 캐리어의 노이즈 플로어를 구하십시오.
흔한 실수
- ✗모든 대역에 하나의 공식으로 NR-ARFCN을 변환하는 것. 래스터 스텝은 3 GHz와 24.25 GHz에서 바뀌므로, 같은 계산을 해당 구간 밖에 적용하면 틀린 주파수가 나옵니다.
- ✗TDD 대역의 듀플렉스 간격을 '정의되지 않음'으로, 보조 대역의 간격을 0으로 보는 것. TDD 대역은 하나의 범위를 함께 쓰므로 간격이 0이고, SDL이나 SUL 대역에는 두 번째 방향 자체가 없습니다.
- ✗대역 안의 모든 NR-ARFCN을 쓸 수 있는 채널로 가정하는 것. n78에서 부반송파 간격이 30 kHz이면 두 채널마다 하나만 채널 래스터 위에 있으며, 대역 경계 가까이의 채널은 대역 밖으로 벗어나게 됩니다.
- ✗표준이 정의하지 않은 대역폭과 간격 조합(예: 15 kHz에서 100 MHz)의 리소스 블록 수를 읽거나, FR2 캐리어에 FR1의 값을 쓰는 것. 60 kHz에서 50 MHz는 FR1에서 리소스 블록 65개, FR2에서 66개입니다.
자주 묻는 질문
방법론 및 참고문헌
참고문헌
- 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) 링크
- 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 링크
- 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 링크
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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