LTE工具箱

模拟、分析和测试LTE和LTE- advanced无线通信系统的物理层

LTE Toolbox™为LTE、LTE- advanced和LTE- advanced Pro通信系统的设计、仿真和验证提供了符合标准的功能和应用程序。system toolbox加速了LTE算法和物理层(physical layer, PHY)的开发,支持golden reference验证和一致性测试,支持测试波万博1manbetx形生成。

使用工具箱,您可以配置、模拟、测量和分析端到端通信链接。您还可以创建和重用一致性测试工作台,以验证您的设计、原型和实现是否符合LTE标准。

使用LTE工具箱与射频仪器或硬件支持包,您可以连接发射机和接收机模型到无线电设备,并验证您的设计通过万博1manbetx空中传输和接收。

开始:

波形产生

生成符合标准的LTE,LTE-Advanced的,和LTE-Advanced的专业波形。配置和创建的各种下行链路,上行链路和信道和信号。

下行链路处理

生成下行链路物理信号,物理信道,传输信道和控制信息。

LTE下行传输和物理通道的波形。

上行处理

生成上行物理信号、物理通道、传输通道和控制信息。

LTE上行链路波形,包括SRS和PUCCH。

链接级仿真

型号终端到终端的通信链路。执行波形生成,信道建模,以及接收器操作。计算BER,BLER,吞吐量和一致性测试。

传播信道模型

特征分析和模拟3D信道,MIMO衰落信道(EPA,EVA,和ETU),以及移动高速列车MIMO信道。

模拟的传播信道。

测试和测量

构建试验模型(E-TM)和参考测量信道(RMC)为LTE,LTE-A,和UMTS的波形。

LTE RMC

配置下行和上行参考测量通道。

生成预先配置的LTE下行链路RMC波形。

LTE EVM和带内辐射测量。

UMTS RMC

构建UMTS参考测量信道(RMC)的配置结构和生成UMTS波形。

UMTS下行rmc和波形。

信号恢复

恢复信号的信息,包括接收器的操作,识别和初始小区搜索的信息。

下行和上行接收器

执行LTE的下行链路和上行链路操作,包括帧同步,频率偏移,频率校正,信道估计,和迫零和基于MMSE的均衡。

LTE下行信道估计和均衡。

信号恢复过程

模型UE检测,单元身份搜索,MIB解码,SIB1恢复。

小区搜索,MIB,SIB1和恢复。

NB-物联网和LTE-M

对于互联网的-东西(IOT)探索机器对机器(M2M)应用。

NB-物联网

窄带物联网(NB-IoT)模型的上行和下行传输和物理信号。

LTE-M

模拟第13版(Cat-M1)和第14版(Cat-M2) LTE-M上行和下行传输和物理信号。

LTE-M上行波形生成。

侧连D2D和C-V2X

探索的设备到设备(D2D)和蜂窝车载通信(C-V2X)LTE应用。

D2D

模拟散文直接通信的旁向油墨传输和接收。

无线连接

将您的发射机和接收机模型连接到无线电设备,并通过无线传输和接收验证您的设计。

使用模拟设备AD936x SDR传输LTE信号。

设计验证

使用专用工具箱中详细的MATLAB代码来验证LTE收发器的各个组件是否正确实现。

物理层子组件

使用低级别的下行链路和上行链路物理层起到用于您的LTE设计实现中黄金参考。

LTE DL-SCH和PDSCH处理链。

最新的特性

NB-IoT上行共享信道建模

生成和解码窄带物联网(NB-IoT)上行共享信道

万博1manbetx对于NPUSCH通道处理和DRS生成的支持

利用窄带物理上行链路共享信道(NPUSCH)的解调参考信号(DRSs)生成和解码窄带物理上行链路共享信道(NPUSCH)

NB-IoT上行实际同步和信道估计

测量定时偏移并估计NB-IoT上行槽的通道

在无线波形发生器应用1024-QAM LTE E-TM预置

生成,可视化和发射2b是3.1B LTE 1024-QAM E-TM使用无线波形发生器应用波形。

看到发布说明对任何这些特征和对应的功能的详细说明。