主要内容

分析吞吐量PDSCH解调性能测试

LTE吞吐量分析概述

您可以使用LTE吞吐量分析仪应用程序执行一个物理下行共享信道(PDSCH)解调性能测试。

开放的LTE吞吐量分析仪的应用

打开LTE吞吐量分析仪的应用,选择应用程序在MATLAB桌面选项卡,然后单击下面的图标。

另外,LTE吞吐量分析器从MATLAB应用程序可以启动®命令窗口。

打开LTE吞吐量分析器从命令行应用程序

LTE吞吐量分析器执行时对话框lteDLConformanceTestTool没有输入参数的函数。

lteDLConformanceTestTool

图LTE PDSCH一致性测试包含2轴对象和其他对象类型的uicontrol uipanel。坐标轴对象1标题吞吐量和信噪比,包含信噪比(dB), ylabel吞吐量的百分比包含一个类型的对象。这个对象表示目标的吞吐量。坐标轴对象2标题运行每帧平均吞吐量为所有信噪比的值,包含帧数,ylabel吞吐量的百分比包含一个类型的对象。这个对象表示目标的吞吐量。

对话框中输入和输出

参数

LTE PDSCH一致性测试用户界面,您可以设置这些参数:

等效参数(字段) 描述
参考通道(钢筋混凝土)

“R0”(默认),R1的,R2的,R3的,“R4”,R5的,“R6”,“R7”,R8的,“R9机型”,“R10”,“R11”,“R12”,“R13”,“R14”,“R6-27RB”,“R12-9RB”,“R11-45RB”,用户定义的

参考测量通道(RMC)数量或类型,指定在TS 36.101中,附件出具。

  • 为了方便系统信息块(SIB)的传播,通常没有用户数据将子帧5。然而,“R.31-3A”“R.31-4”是持续的数据率rmc和子帧5中用户数据。

  • “R.6-27RB”,“R.12-9RB”,“R.11-45RB”自定义rmc配置为非标准带宽保持相同的代码率36.101中定义的标准化版本TS,附件出具。

定义自己的参考通道,选择用户定义的。的用户定义的配置对话框打开。为配置结构变量名,输入一个RC参数结构变量的名称在MATLAB工作区。

工具预计这个变量在MATLAB基础工作空间。创建基本配置结构与功能lteRMCDL通过选择密切匹配RMC和修改,以满足您的需求。使用这种方法来模拟传输模式7 - 10。具体地说,当TxScheme=“Port5”,“Port7-8”,“Port8”,或“Port7-14”,DM-RS PDSCH解调需要信道估计。在这种情况下,预编码矩阵,W,每个子帧随机定义根据TS 36.101, 8.3.2-1表8.3.1-1或表。

双工模式(DuplexMode)

“FDD”(默认),“TDD”

双工模式,指定为:

  • “FDD”对频分双工

  • “TDD”在时分双工

传播方案(TxScheme)

“Port0”,“TxDiversity”,CDD的,“SpatialMux”,多用户的,“Port5”,“Port7-8”,“Port8”,“Port7-14”

PDSCH传播计划,指定以下选项之一。

传播方案 描述
“Port0” 单天线端口,端口0
“TxDiversity” 发射分集
CDD的 大延迟循环延迟多样性计划
“SpatialMux” 闭环空间多路复用
多用户的 多用户MIMO
“Port5” 单天线端口,端口5
“Port7-8” 单天线端口,端口7日NLayers= 1。双层传播,港口7和8NLayers= 2
“Port8” 单天线端口,端口8
“Port7-14” 8层传输、港口7 - 14

PDSCHρ(dB)(ρ)

0(默认),数字标量

PDSCH功率分配资源元素,在dB

传播模型(DelayProfile)

“关闭”,“环保署”(默认),“爱娃”,“ETU”,HST的

延迟剖面模型。有关更多信息,请参见传播信道模型

多普勒(赫兹)(DopplerFreq)

“5”,“70”,“300”,“750”

最大多普勒赫兹的频率。

天线相关(MIMOCorrelation)

“低”,“媒介”,“高”

问题与eNodeB天线之间的相关性

没有接收天线(NRxAnts)

负的标量整数

接收天线数

信噪比(dB)

数值向量

信噪比的值,在dB

仿真长度(帧)

积极的标量整数

模拟长度、帧

数量的HARQ进程(NHARQProcesses)

1、2、3、4、5、6、7、8

每个组件的HARQ进程数量

完美的信道估计

“是的”,“不”

信道估计提供了一个完美的信道估计时设置“是的”。有关更多信息,请参见lteDLPerfectChannelEstimate

PMI模式(PMIMode)

“宽带”(默认),“子”

PMI报告模式。PMIMode=“宽带”对应于PUSCH报告模式1 - 2或PUCCH报告1 - 1 (PUCCH报告2型)和模式PMIMode=“子”3 - 1对应PUSCH报告模式。

仿真结果

变量名开始包含字母数字字符和一个字母字符。

仿真结果输出变量的名字。当你点击生成波形一个新的变量,这个名字在MATLAB中创建工作区。

例子

执行4×2的矩阵发射分集一致性测试

这个例子展示了如何运行一个一致性测试为一个码字RMC R.12-9RB EPA-5衰落的发射分集传输方案。

打开LTE吞吐量分析仪应用。选择应用程序在MATLAB桌面选项卡,然后单击下面的图标。

LTE PDSCH一致性测试对话框打开。

参考通道下拉列表中,选择R.12-9RB

信噪比,输入(-3.0 - -1.0 1.0 - 3.0)

仿真长度(帧),输入20.

单击开始模拟按钮。等待几分钟模拟运行。在窗口的右下角,旁边估计剩余时间,该工具将显示一个近似的模拟仍然需要运行多长时间。仿真结束时,对话框如下图所示。

20-frame运行的仿真结果显示在MATLAB命令窗口。

结果3 dB信噪比吞吐量:47.65% 1 dB信噪比吞吐量结果:结果1 dB信噪比吞吐量:87.65% 95.59%结果3 dB信噪比吞吐量:100.00%

此外,simResults现在变量出现在MATLAB工作区。输入simResults看到它的内容。

simResults
simResults = 1 x4结构体数组字段:吞吐量tpPerFrame rawBER

执行定制的一致性测试和用户定义的配置

这个例子展示了如何为一个用户定义的配置运行一致性测试结构。你可以进行性能分析和测试下定义的设置。为此,选择“用户定义”从“参考通道”弹出菜单,然后提示配置结构变量名。试验台期望这个变量会现在(已经由用户定义的)“基地”工作区。

执行单一物理资源块(复审委员会)RMC R.0一致性测试,除了与资源分配块搬到上面的乐队边缘而不是降低带边缘。首先,创建基本的配置结构与功能lteRMCDL。选择最密切匹配RMC。然后,用这个修改它PRBSet要求。

rmc = lteRMCDL (“R.0”);rmc.PDSCH。PRBSet=rmc。NDLRB-1;

打开LTE吞吐量分析仪应用。选择应用程序在MATLAB桌面选项卡,然后单击下面的图标。

LTE PDSCH一致性测试对话框打开。

参考通道下拉列表中,选择用户定义的。用户定义的配置对话框打开。

配置结构变量名,输入rmc。点击好吧

单击开始模拟按钮。等待几分钟模拟运行。在窗口的右下角,旁边估计剩余时间,该工具将显示一个近似的模拟仍然需要运行多长时间。仿真结束时,对话框如下图所示。

20-frame运行的仿真结果显示在MATLAB命令窗口。

结果2 dB信噪比吞吐量:7.22% 1 dB信噪比吞吐量结果:结果1 dB信噪比吞吐量:15.56% 28.33%结果2 dB信噪比吞吐量:33.89%

此外,simResults现在变量出现在MATLAB工作区。输入simResults看到它的内容。

simResults
simResults = 1 x4结构体数组字段:吞吐量tpPerFrame rawBER

引用

[1]3 gpp TS 36.101。“进化通用陆地电台访问(进阶);用户设备(UE)无线电发射和接受。”第三代合作伙伴项目;技术规范集团无线接入网络。URL:https://www.3gpp.org

另请参阅

应用程序

功能