LTE下行链路测试模型(E-TM)波形产生

这个例子说明如何生成使用LTE工具箱™测试模型。

概观

LTE规范定义的一致性测试模型的发射机测试。这些包括发射信号的质量,输出功率动态,用于各种调制方案误差矢量幅度(EVM),基站(BS)的输出功率,参考符号(RS)的绝对精度等本实施例表明这些不同的测试模型的波形如何能够使用LTE工具箱函数生成。

以下一般参数由所有的E-UTRA测试模型用作TS 36.141,第6.1.2节[定义1]:

  • 单个天线端口,1码字,1层没有任何的预编码

  • 持续时间为10个子帧(10毫秒)

  • 正常循环前缀

  • 局限型的虚拟资源块

  • 用户设备(UE)特定的参考信号不被使用

以下物理信道和信号将被生成:

  • 参考信号(CellRS)

  • 主同步信号(PSS)

  • 辅同步信号(SSS)

  • 物理广播信道(PBCH)

  • 物理控制格式指示信道(PCFICH)

  • 物理混合ARQ指示信道(PHICH)

  • 物理下行链路控制信道(PDCCH)

  • 物理下行链路共享信道(PDSCH)

测试模型是根据需要执行的测试用例选择。在我们的例子中,所考虑的测试模型,E-TM1.1,应该用于进行测试:

  • BS输出功率

  • 无用发射 - 占用带宽,相邻信道泄漏功率比(ACLR),工作频带无用发射,发射机杂散发射

  • 发射机互

  • 参考信号的绝对精度

测试模型的选择

一些试验模型在TS 36.141第6.1节[定义1]。这个例子将产生测试模型1.1如下所示。

TM ='1.1';%测试型号

在工具箱允许测试模型的值是( '1.1', '1.2', '2', '2A', '3.1', '3.1A', '3.2', '3.3')。

带宽选择

在工具箱中的测试模型生成功能需要指定带宽如下图所示:

BW ='1.4MHz的';%带宽

测试模型生成

信道模型数目和带宽确定,如TS 36.141中指定的物理信道和信号参数。生成的波形timeDomainSig是执行OFDM调制,循环前缀的插入和窗后的时域信号。txGrid是表示资源栅格横跨10个子帧的2维阵列。

[timeDomainSig,txGrid,txInfo] = lteTestModelTool(TM,BW);

情节所传送资源网

绘制资源网格txGrid,用图例描述哪些资源元素被分配给该物理信道和信号。

hPlotDLResourceGrid(txInfo,txGrid);

绘制谱图

绘制时域信号的频谱。

%计算频谱[Y,F,T,P] =谱图(timeDomainSig,512,0,512,txInfo.SamplingRate);%的Re-安排频率轴和谱图把零频率在的轴线即%中间表示为复数基带波形F =(F-txInfo.SamplingRate / 2)/ 1E6;P = fftshift(10 *日志10(ABS(P)));%绘制频谱数字;冲浪(吨* 1000,F,P,'EdgeColor''没有');xlabel('时间(ms)');ylabel('频率(MHz)');zlabel('功率(dB)');标题(sprintf的('试验型号E-TM%s的谱图,%S',TM,BW));

再探

用于通过空中传输和测试模型波形的分析,请参考下面的例子:波形产生和传输中,使用LTE工具箱与测试与测量设备

附录

此示例使用以下辅助函数:

选择的参考书目

  1. 3GPP TS 36.141 “基站(BS)的一致性测试”