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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.

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공식

FREF=FREF-Offs+ΔFGlobal (NREF−NREF-Offs),BWtx=NRB×12×ΔfF_{REF} = F_{REF\text{-}Offs} + \Delta F_{Global}\,(N_{REF} - N_{REF\text{-}Offs}),\quad BW_{tx} = N_{RB} \times 12 \times \Delta f

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

N_{REF}— NR-ARFCN, 0~3279165
F_{REF}— RF 기준 주파수 (MHz)
\Delta F_{Global}— 글로벌 래스터 스텝: 3 GHz 미만 5 kHz, 24.25 GHz까지 15 kHz, 그 위로 60 kHz (kHz)
F_{REF-Offs}, N_{REF-Offs}— 래스터 오프셋: 0 / 0, 3000 MHz / 600000, 24250.08 MHz / 2016667
N_{RB}— 리소스 블록 단위의 최대 전송 대역폭 구성
\Delta f— 부반송파 간격 (kHz)

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(NREFN_{REF})은 0부터 3279165까지의 값을 가지며, 세 개의 래스터 구간(TS 38.104, 표 5.4.2.1-1)을 통해 RF 기준 주파수로 변환됩니다.

FREF=FREF,Offs+ΔFGlobal (NREF−NREF,Offs)F_{REF} = F_{REF,Offs} + \Delta F_{Global}\,(N_{REF} - N_{REF,Offs})

3000 MHz 미만에서는 스텝(ΔFGlobal\Delta F_{Global})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 3000+0.015×36666=3549.993000 + 0.015 \times 36666 = 3549.99 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(NRBN_{RB})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 273×12×30273 \times 12 \times 30 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

n78 대역은 시분할 듀플렉스(TDD)로 3300~3800 MHz를 사용하므로 업링크와 다운링크가 같은 범위를 공유합니다. 3GPP 릴리스 18에서 NR-ARFCN 범위는 620000~653333입니다.
먼저 채널 번호가 속한 래스터 구간을 찾습니다. 600000 미만이면 주파수(MHz)는 채널 번호의 0.005배입니다. 600000부터 2016666까지는 3000에 600000을 넘는 부분의 0.015배를 더합니다. 2016667부터는 24250.08에 2016667을 넘는 부분의 0.06배를 더합니다.
FR1에서 100 MHz 채널은 부반송파 간격 30 kHz에서 273개, 60 kHz에서 135개의 리소스 블록을 가집니다. 15 kHz에서는 표준이 100 MHz 채널을 정의하지 않습니다. FR2에서 100 MHz 채널은 60 kHz에서 132개, 120 kHz에서 66개입니다.
FR1은 410~7125 MHz 범위로, n1, n41, n78 같은 대역이 속합니다. FR2는 24.25 GHz부터의 밀리미터파 대역으로 n257, n258 등이 있으며, 채널이 더 넓고 부반송파 간격이 더 큽니다.
n29, n75 같은 보조 다운링크 대역은 다운링크만 전송하며 다른 대역의 업링크와 짝을 이룹니다. 반대로 n80, n84 같은 보조 업링크 대역은 업링크만 전송하므로 다운링크가 '없음'으로 표시됩니다.

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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