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.
Fórmula
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
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 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):
Abaixo de 3000 MHz o passo 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 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, , 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 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
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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