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Consulta de bandas 5G NR — frequências da n78, NR-ARFCN e blocos de recursos

Consulte qualquer banda de operação 5G NR da Release 18 do 3GPP: frequências de uplink e downlink, espaçamento duplex, faixa de NR-ARFCN da banda, conversão de NR-ARFCN em frequência e vice-versa, e os blocos de recursos para uma largura de banda de canal e um espaçamento entre subportadoras.

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Fórmula

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

Referência: 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, de 0 a 3279165
F_{REF}— Frequência de referência de RF (MHz)
\Delta F_{Global}— Passo do raster global: 5 kHz abaixo de 3 GHz, 15 kHz até 24,25 GHz, 60 kHz acima (kHz)
F_{REF-Offs}, N_{REF-Offs}— Offsets do raster: 0 / 0, 3000 MHz / 600000, 24250,08 MHz / 2016667
N_{RB}— Configuração máxima de largura de banda de transmissão, em blocos de recursos
\Delta f— Espaçamento entre subportadoras (kHz)

Como Funciona

Toda portadora 5G NR está em uma banda de operação definida pelo 3GPP, e toda frequência de portadora é identificada por um número de canal, o NR-ARFCN. Esta calculadora lê os dois nas tabelas da Release 18: a TS 38.101-1 para a faixa de frequência 1 (FR1, 410 a 7125 MHz), a TS 38.101-2 para a faixa de frequência 2 (FR2, 24,25 a 71 GHz) e o raster global da TS 38.104.

Bandas de operação e duplexação

Cada linha da tabela de bandas informa uma faixa de uplink, uma faixa de downlink e um modo de duplexação. Em uma banda FDD as duas faixas são diferentes, e o espaçamento duplex é a distância entre suas bordas inferiores: na banda n1 o terminal transmite de 1920 a 1980 MHz e recebe de 2110 a 2170 MHz, faixas separadas por 190 MHz. Em uma banda TDD como a n78, de 3300 a 3800 MHz, os dois sentidos compartilham uma única faixa e o espaçamento é 0. As bandas de downlink suplementar (SDL) e de uplink suplementar (SUL) têm um só sentido, por isso o outro aparece como ausente, e não como zero. Algumas bandas, de n91 a n94 e a n109, são de duplexação variável: suas faixas de uplink e downlink são usadas de forma independente e não têm espaçamento fixo. A página de referência da n78 e a página de referência da n257 descrevem essas duas bandas com mais detalhes.

NR-ARFCN e o raster global

O NR-ARFCN NREFN_{REF} vai de 0 a 3279165 e corresponde à frequência de referência de RF por meio de três faixas do raster (TS 38.104, Tabela 5.4.2.1-1):

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

Abaixo de 3000 MHz o passo ΔFGlobal\Delta F_{Global} é de 5 kHz, sem offset. De 3000 MHz a 24,25 GHz ele é de 15 kHz, contado a partir de 3000 MHz no canal 600000. Acima disso é de 60 kHz, contado a partir de 24250,08 MHz no canal 2016667. Portanto, o NR-ARFCN 636666 corresponde a 3000+0.015×36666=3549.993000 + 0.015 \times 36666 = 3549.99 MHz. Uma banda usa apenas parte do raster, o seu raster de canal: todos os canais, ou um canal a cada dois, dentro da faixa de NR-ARFCN da banda (Tabela 5.4.2.3-1). A banda n78 vai de 620000 a 653333 no seu raster de 15 kHz e, no raster de 30 kHz, usa um canal a cada dois a partir de 620000.

Blocos de recursos

Um bloco de recursos tem 12 subportadoras. O maior número de blocos que cabe em um canal, NRBN_{RB}, depende da largura de banda do canal e do espaçamento entre subportadoras (SCS) e consta da Tabela 5.3.2-1 de cada parte. Um canal de 100 MHz com 30 kHz comporta 273 blocos de recursos, que ocupam 273×12×30273 \times 12 \times 30 kHz = 98,28 MHz; o restante é banda de guarda. Algumas combinações não existem, como 100 MHz com 15 kHz na FR1, e aparecem como ausentes.

Validade

As tabelas são as da Release 18 do 3GPP (TS 38.101-1 V18.15.0, TS 38.101-2 V18.14.0 e TS 38.104 V18.15.0); uma banda incluída em uma release posterior é informada como desconhecida. O número de blocos de recursos vem da tabela geral, e não se verifica se uma banda específica admite essa largura de banda (Tabela 5.3.5-1 de cada parte). Valores de NR-ARFCN acima de 3279165 e frequências acima de 100 GHz ficam fora do raster global: são convertidos estendendo o seu último passo e exibidos com um aviso.

Exemplo Resolvido

Problema: Uma portadora n78 de 100 MHz com espaçamento entre subportadoras de 30 kHz deve ser posicionada com a frequência de referência o mais próxima possível de 3550 MHz. Encontre o NR-ARFCN e os blocos de recursos e, em seguida, verifique um canal da n1 e um canal da n257.

Etapa 1 - Banda n78 (TS 38.101-1, Tabela 5.2-1): 3300 a 3800 MHz, TDD, portanto uplink e downlink compartilham a faixa e o espaçamento duplex é 0.

Etapa 2 - NR-ARFCN mais próximo de 3550 MHz: Acima de 3000 MHz o passo do raster global é de 15 kHz a partir do canal 600000. N = 600000 + (3550 − 3000) / 0,015 = 636666,67, canal mais próximo 636667. Com SCS de 30 kHz, o raster de canal da n78 usa um canal a cada dois a partir de 620000; portanto, adote 636666.

Etapa 3 - Frequência correspondente: F = 3000 + 0,015 × (636666 − 600000) = 3549,99 MHz

Etapa 4 - Blocos de recursos (Tabela 5.3.2-1): 100 MHz com 30 kHz: N_RB = 273 Ocupação: 273 × 12 × 30 kHz = 98,28 MHz

Etapa 5 - Banda n1, NR-ARFCN 428000: Abaixo de 3000 MHz o passo é de 5 kHz: F = 0,005 × 428000 = 2140 MHz Uplink de 1920 a 1980 MHz, downlink de 2110 a 2170 MHz: espaçamento duplex 2110 − 1920 = 190 MHz

Etapa 6 - Banda n257, NR-ARFCN 2054166: F = 24250,08 + 0,06 × (2054166 − 2016667) = 26500,02 MHz, o primeiro canal da banda (FR2)

A portadora n78 fica no NR-ARFCN 636666, em 3549,99 MHz, com 273 blocos de recursos; a frequência de 3550 MHz em si não está no raster de canal de 30 kHz, e a calculadora avisa isso.

Dicas Práticas

  • ✓Comece por uma predefinição de banda: cada uma define uma largura de banda, um espaçamento entre subportadoras e um NR-ARFCN no raster de canal daquela banda.
  • ✓Informe uma frequência para encontrar o NR-ARFCN mais próximo; um aviso aparece quando a frequência não está no raster global.
  • ✓Antes de planejar uma largura de banda, confirme na Tabela 5.3.5-1 da TS 38.101-1 ou da TS 38.101-2 que a banda a admite, pois esta página usa a tabela geral de blocos de recursos.
  • ✓Leve o número de blocos de recursos para a calculadora de orçamento de enlace 5G NR para obter o piso de ruído da portadora.

Erros Comuns

  • ✗Converter um NR-ARFCN com uma única fórmula para todas as bandas. O passo do raster muda em 3 GHz e em 24,25 GHz, então a mesma conta dá a frequência errada fora da sua própria faixa.
  • ✗Considerar indefinido o espaçamento duplex de uma banda TDD, ou zero o de uma banda suplementar. Uma banda TDD compartilha uma única faixa, então seu espaçamento é 0; uma banda SDL ou SUL simplesmente não tem o segundo sentido.
  • ✗Supor que todo NR-ARFCN dentro da banda é um canal utilizável. Com espaçamento entre subportadoras de 30 kHz na n78, só um canal a cada dois está no raster de canal, e canais próximos da borda ultrapassariam os limites da banda.
  • ✗Ler um número de blocos de recursos para uma combinação de largura de banda e espaçamento que a norma não define, como 100 MHz com 15 kHz, ou usar a contagem da FR1 para uma portadora da FR2: 50 MHz com 60 kHz são 65 blocos de recursos na FR1 e 66 na FR2.

Perguntas Frequentes

A banda n78 cobre de 3300 a 3800 MHz em duplexação por divisão de tempo (TDD), então uplink e downlink compartilham a mesma faixa. Sua faixa de NR-ARFCN vai de 620000 a 653333 na Release 18 do 3GPP.
Identifique em qual faixa do raster está o número do canal. Abaixo de 600000, a frequência em MHz é 0,005 vezes o número. De 600000 a 2016666, é 3000 mais 0,015 vezes o quanto o número excede 600000. A partir de 2016667, é 24250,08 mais 0,06 vezes o quanto ele excede 2016667.
Na FR1, um canal de 100 MHz comporta 273 blocos de recursos com espaçamento entre subportadoras de 30 kHz e 135 com 60 kHz. Com 15 kHz, a norma não define canal de 100 MHz. Na FR2, um canal de 100 MHz comporta 132 com 60 kHz e 66 com 120 kHz.
A FR1 vai de 410 a 7125 MHz e inclui bandas como n1, n41 e n78. A FR2 reúne as bandas de ondas milimétricas a partir de 24,25 GHz, como n257 e n258, com canais mais largos e espaçamentos entre subportadoras maiores.
As bandas de downlink suplementar, como n29 e n75, só têm downlink e são combinadas com um uplink em outra banda. Já as bandas de uplink suplementar, como n80 e n84, só têm uplink, e nelas é o downlink que fica ausente.

Metodologia e referências

Referências

  • 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) link
  • 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 link
  • 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 link

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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