lte3DChannelGydF4y2Ba

通过三维MIMO衰落信道对信号进行滤波GydF4y2Ba

描述GydF4y2Ba

这个GydF4y2Balte3DChannelGydF4y2Ba系统对象™ 通过TR 36.873链路级多输入/多输出(MIMO)衰落信道对输入信号进行滤波,以获得信道受损信号。目标实现TR 36.873中定义的以下信道处理步骤GydF4y2Ba[1]GydF4y2Ba,第7.3节:GydF4y2Ba

  • 步骤7:添加光线偏移角度GydF4y2Ba

  • 步骤8:光线耦合GydF4y2Ba

  • 步骤9:生成交叉极化功率比(XPR)GydF4y2Ba

  • 步骤10:绘制随机初始阶段GydF4y2Ba

  • 步骤11:为每个簇生成信道系数GydF4y2Ba

要使用TR 36.873链路级MIMO衰落信道过滤输入信号:GydF4y2Ba

  1. 创造GydF4y2Balte3DChannelGydF4y2Ba对象并设置其属性。GydF4y2Ba

  2. 使用参数调用对象,就像调用函数一样。GydF4y2Ba

要了解有关系统对象如何工作的更多信息,请参见GydF4y2Ba什么是系统对象?GydF4y2Ba(MATLAB)。GydF4y2Ba

创造GydF4y2Ba

描述GydF4y2Ba

lte3dGydF4y2Ba= LTE3DChannel.GydF4y2Ba创建TR 36.873链路级MIMO系统对象。GydF4y2Ba

实例GydF4y2Ba

lte3dGydF4y2Ba= LTE3DChannel(GydF4y2Ba名称、值GydF4y2Ba)GydF4y2Ba使用一个或多个名称-值对创建属性设置为的对象。将属性名称括在引号内,后跟指定值。未指定的属性采用默认值。GydF4y2Ba

例子:GydF4y2BaLTE3D = LTE3DChannel('Pathdelays',2E-6,'Hasloscluster',True,'KfactorFirstCluster',12)GydF4y2Ba创建具有2微秒的路径延迟的通道对象,启用延迟配置文件的LOS群集,以及延迟配置文件的第一群集的k因子为12 dB。GydF4y2Ba

实例GydF4y2Ba

lte3dGydF4y2Ba=lte3DChannel.makeCDL(GydF4y2Ba延迟配置文件GydF4y2Ba)GydF4y2Ba从TR 38.901创建具有指定CDL延迟配置文件的对象GydF4y2Ba[2]GydF4y2Ba第7.7.1节,延迟扩展为30 ns。GydF4y2Ba

实例GydF4y2Ba

lte3dGydF4y2Ba=lte3DChannel.makeCDL(GydF4y2Ba延迟配置文件GydF4y2Ba,GydF4y2Ba延迟渐变GydF4y2Ba)GydF4y2Ba创建具有指定CDL延迟配置文件和延迟扩展的对象。GydF4y2Ba

lte3dGydF4y2Ba=lte3DChannel.makeCDL(GydF4y2Ba延迟配置文件GydF4y2Ba,GydF4y2Ba延迟渐变GydF4y2Ba,GydF4y2BaK因子GydF4y2Ba)GydF4y2Ba使用指定的CDL延迟配置文件,延迟扩展和K因子缩放创建对象。GydF4y2Ba

输入参数GydF4y2Ba

展开全部GydF4y2Ba

延迟配置文件,指定为GydF4y2Ba“CDL-A”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“CDL-B”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“CDL-C”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“CDL-D”GydF4y2Ba或GydF4y2Ba“CDL-E”GydF4y2Ba.GydF4y2Ba

延迟在ns中传播,指定为数字标量。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

K因子缩放,指定为数值标量。K因子缩放仅在指定时适用GydF4y2Ba延迟配置文件GydF4y2Ba像GydF4y2Ba“CDL-D”GydF4y2Ba或GydF4y2Ba“CDL-E”GydF4y2Ba.GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

特性GydF4y2Ba

展开全部GydF4y2Ba

除非另有说明,否则属性是GydF4y2Ba不可努力GydF4y2Ba,这意味着在调用对象后无法更改其值。当您调用它们时,对象锁定GydF4y2Ba释放GydF4y2Ba函数将解锁它们。GydF4y2Ba

如果属性是GydF4y2Ba调节GydF4y2Ba,您可以随时更改其值。GydF4y2Ba

有关更改特性值的详细信息,请参见GydF4y2Ba基于系统对象的MATLAB系统设计GydF4y2Ba(MATLAB)。GydF4y2Ba

以秒为单位的离散路径延迟,指定为数值标量或行向量。GydF4y2Ba平均路径增益GydF4y2Ba和GydF4y2Ba路径延迟GydF4y2Ba必须有相同的尺寸。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

以dB为单位的平均路径增益,指定为数值标量或行向量。GydF4y2Ba平均路径增益GydF4y2Ba和GydF4y2Ba路径延迟GydF4y2Ba必须有相同的尺寸。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

以度为单位的到达角方位角,指定为数值标量或行向量。向量元素指定每个簇的角度。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

方位角的出发角度以度为单位,指定为数字标量或行向量。矢量元素指定每个群集的角度。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

以度为单位的到达角天顶,指定为数值标量或行向量。向量元素指定每个簇的角度。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

偏离角的顶点,以度为单位,指定为数值标量或行向量。向量元素指定每个簇的角度。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

延迟剖面的视线(LOS)簇,指定为GydF4y2Ba错误的GydF4y2Ba或GydF4y2Ba符合事实的GydF4y2Ba这个GydF4y2Ba路径延迟GydF4y2Ba,GydF4y2Ba平均路径增益GydF4y2Ba,GydF4y2Ba安格鲁萨GydF4y2Ba,GydF4y2Ba安格索德GydF4y2Ba,GydF4y2Ba安格尔索亚GydF4y2Ba和GydF4y2Ba安格尔苏德GydF4y2Ba属性定义延迟配置文件。启用延迟配置文件的LOS群集,设置GydF4y2BaHasLOSClusterGydF4y2Ba到GydF4y2Ba符合事实的GydF4y2Ba.GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba必然的GydF4y2Ba

延迟配置文件的第一个簇的K因子,以dB为单位,指定为数值标量。GydF4y2Ba

依赖关系GydF4y2Ba

要启用此属性,请设置GydF4y2BaHasLOSClusterGydF4y2Ba到GydF4y2Ba符合事实的GydF4y2Ba.GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

按簇均方根(RMS)角度扩展,以度为单位,用于缩放簇内的光线偏移角度。请将此属性指定为形式的行向量[GydF4y2BaCGydF4y2BaAoDGydF4y2BaCGydF4y2BaAoAGydF4y2BaCGydF4y2Ba佐德GydF4y2BaCGydF4y2Ba虫GydF4y2Ba], 在哪里:GydF4y2Ba

  • CGydF4y2BaAoDGydF4y2Ba是群集中的离境角度的簇明智的rms方位角传播GydF4y2Ba

  • CGydF4y2BaAoAGydF4y2Ba是群集内到达角的群集方向RMS方位扩展GydF4y2Ba

  • CGydF4y2Ba佐德GydF4y2Ba是集群中的群体rms zenith在群集中的出发角度传播GydF4y2Ba

  • CGydF4y2Ba虫GydF4y2Ba是群集内到达角的群集均方根天顶扩展GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

交叉极化功率比,以dB为单位,指定为数值标量。GydF4y2Ba

依赖关系GydF4y2Ba

要启用此属性,请设置GydF4y2BaHasLOSClusterGydF4y2Ba到GydF4y2Ba符合事实的GydF4y2Ba.GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

以Hz为单位的载波频率,指定为数字标量。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

以Hz为单位的最大多普勒频移,指定为非负数值标量。此属性适用于所有通道路径。当最大多普勒频移设置为0时,通道在整个输入中保持静态。若要生成新的通道实现,请通过调用GydF4y2Ba重启GydF4y2Ba作用GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

用户终端(UT)以度为单位的移动方向,指定为双元素列向量。向量元素指定方位角和仰角分量:GydF4y2Ba[方位角;仰角]GydF4y2Ba.GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

以Hz为单位的输入信号采样率,指定为正数值标量。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

发射天线阵列特性,指定为包含以下字段的结构:GydF4y2Ba

参数字段GydF4y2Ba 价值观GydF4y2Ba 描述GydF4y2Ba
大小GydF4y2Ba

[2 2 2]GydF4y2Ba(违约),GydF4y2Ba

行向量GydF4y2Ba

天线阵列的大小,指定为表格的行向量[m n p]。GydF4y2Ba

  • m和n分别是天线阵列中的行数和列数。GydF4y2Ba

  • P是偏振数(1或2)。GydF4y2Ba

天线阵列元素映射到输入波形通道(列),其顺序是大小为M-x-N-x-P的三维阵列在第一维度到最后维度之间线性索引。GydF4y2Ba

例如,尺寸的天线阵列GydF4y2Ba[4 8 2]GydF4y2Ba将第一个M=4个信道映射到第一个极化角的第一列。接下来的M=4个天线映射到下一列,依此类推。按照此模式,第一个M×N=32个信道映射到整个天线阵列的第一个极化角。同样,剩余的32个信道映射到第二个极化角整个天线阵列的角度。GydF4y2Ba

对于具有多个面板的天线阵列,请将尺寸指定为[M N P M]形式的行向量GydF4y2BaGGydF4y2BaNGydF4y2BaGGydF4y2Ba],其中MGydF4y2BaGGydF4y2Ba和NGydF4y2BaGGydF4y2Ba分别是行和列阵列面板的数量。GydF4y2Ba

天线阵列元素按照大小为M-by-N-by-P-by-M的5-D阵列的顺序以面板方式映射到波形通道GydF4y2BaGGydF4y2Ba-by-NGydF4y2BaGGydF4y2Ba从第一个维度到最后一个维度线性索引。随后的M×N×P=64个通道集映射到连续面板,首先获取面板行,然后获取面板列。GydF4y2Ba

元素间距GydF4y2Ba

[0.5 0.5]GydF4y2Ba(违约),GydF4y2Ba

行向量GydF4y2Ba

以波长表示的元素间距,指定为[λ]形式的行向量GydF4y2BavGydF4y2BaλGydF4y2BaHGydF4y2Ba],表示垂直和水平图元间距。GydF4y2Ba

对于具有多个面板的天线阵列,将间距指定为[λ]形式的行向量GydF4y2BavGydF4y2BaλGydF4y2BaHGydF4y2Ba危险品GydF4y2BavGydF4y2Ba危险品GydF4y2BaHGydF4y2Ba],何处GydF4y2BavGydF4y2Ba及dgGydF4y2BaHGydF4y2Ba分别是垂直面板间距和水平面板间距。GydF4y2Ba

极化角GydF4y2Ba

[45 -45]GydF4y2Ba(违约),GydF4y2Ba

行向量GydF4y2Ba

偏振角,以度为单位,指定为[θρ]形式的行向量。偏振角仅在偏振数为2时适用。GydF4y2Ba

方向GydF4y2Ba

[0; 0; 0]GydF4y2Ba(违约),GydF4y2Ba

列向量GydF4y2Ba

阵列的机械方向,以度为单位,指定为[α;β;GydF4y2BaγGydF4y2Ba]描述方位、下倾斜和倾斜。默认值表示阵列的宽边方向指向正x轴。GydF4y2Ba
元素GydF4y2Ba

'36.873'GydF4y2Ba(违约),GydF4y2Ba

“各向同性”GydF4y2Ba

天线单元辐射方向图。见TR 36.873GydF4y2Ba[1]GydF4y2Ba,第7.1.1节。GydF4y2Ba

极化模型GydF4y2Ba

“型号2”GydF4y2Ba(违约),GydF4y2Ba

“模型-1”GydF4y2Ba

基于定义的辐射功率模式确定辐射场模式的模型。见TR 36.873.GydF4y2Ba[1]GydF4y2Ba,第7.1.1节。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba结构GydF4y2Ba

接收天线阵列特征,指定为包含以下字段的结构:GydF4y2Ba

参数字段GydF4y2Ba 价值观GydF4y2Ba 描述GydF4y2Ba
大小GydF4y2Ba

[2 2 2]GydF4y2Ba(违约),GydF4y2Ba

行向量GydF4y2Ba

天线阵列的大小,指定为表格的行向量[m n p]。GydF4y2Ba

  • M和N是天线阵列中的行数和列数。GydF4y2Ba

  • P是偏振数(1或2)。GydF4y2Ba

天线阵列元素映射到输入波形通道(列),其顺序是大小为M-x-N-x-P的三维阵列在第一维度到最后维度之间线性索引。GydF4y2Ba

例如,尺寸的天线阵列GydF4y2Ba[4 8 2]GydF4y2Ba将第一个M=4个信道映射到第一个极化角的第一列。接下来的M=4个天线映射到下一列,依此类推。按照此模式,第一个M×N=32个信道映射到整个天线阵列的第一个极化角。同样,剩余的32个信道映射到第二个极化角整个天线阵列的角度。GydF4y2Ba

对于具有多个面板的天线阵列,可以将大小指定为[M N P M]形式的行向量GydF4y2BaGGydF4y2BaNGydF4y2BaGGydF4y2Ba],其中MGydF4y2BaGGydF4y2Ba和NGydF4y2BaGGydF4y2Ba分别是行和列阵列面板的数量。GydF4y2Ba

天线阵列元素按照大小为M-by-N-by-P-by-M的5-D阵列的顺序以面板方式映射到波形通道GydF4y2BaGGydF4y2Ba-by-NGydF4y2BaGGydF4y2Ba从第一个维度到最后一个维度线性索引。随后的M×N×P=64个通道集映射到连续面板,首先获取面板行,然后获取面板列。GydF4y2Ba

元素间距GydF4y2Ba

[0.5 0.5]GydF4y2Ba(违约),GydF4y2Ba

行向量GydF4y2Ba

在波长的元素间隔,指定为表格的行向量[λGydF4y2BavGydF4y2BaλGydF4y2BaHGydF4y2Ba]分别表示垂直和水平元素间隔。GydF4y2Ba

对于具有多个面板的天线阵列,可以将间距指定为[λ]形式的行向量GydF4y2BavGydF4y2BaλGydF4y2BaHGydF4y2Ba危险品GydF4y2BavGydF4y2Ba危险品GydF4y2BaHGydF4y2Ba],何处GydF4y2BavGydF4y2Ba及dgGydF4y2BaHGydF4y2Ba分别是垂直面板间距和水平面板间距。GydF4y2Ba

极化角GydF4y2Ba

[0 90]GydF4y2Ba(违约),GydF4y2Ba

行向量GydF4y2Ba

偏振角,以度为单位,指定为[θρ]形式的行向量。偏振角仅在偏振数为2时适用。GydF4y2Ba

方向GydF4y2Ba

[0; 0; 0]GydF4y2Ba(违约),GydF4y2Ba

列向量GydF4y2Ba

阵列的机械方向,以度为单位,指定为[α;β;γ]形式的列向量,分别描述方位、下倾和倾斜。默认值表示阵列的侧向指向正x轴。GydF4y2Ba
元素GydF4y2Ba

“各向同性”GydF4y2Ba(违约),GydF4y2Ba

'36.873'GydF4y2Ba

天线单元辐射方向图。见TR 36.873GydF4y2Ba[1]GydF4y2Ba,第7.1.1节。GydF4y2Ba

极化模型GydF4y2Ba

“型号2”GydF4y2Ba(违约),GydF4y2Ba

“模型-1”GydF4y2Ba

基于定义的辐射功率模式确定辐射场模式的模型。见TR 36.873.GydF4y2Ba[1]GydF4y2Ba,第7.1.1节。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba结构GydF4y2Ba

每半个波长的时间采样数,指定为数值标量GydF4y2Ba样本密度GydF4y2Ba和GydF4y2Ba最大档位GydF4y2Ba属性控制系数生成采样率,GydF4y2BaFCG.GydF4y2Ba:GydF4y2Ba

FCG.GydF4y2Ba=GydF4y2Ba最大档位GydF4y2Ba× 2 ×GydF4y2Ba样本密度GydF4y2Ba.GydF4y2Ba

背景GydF4y2Ba样本密度GydF4y2Ba到GydF4y2BaInfGydF4y2Ba分配GydF4y2BaFCG.GydF4y2Ba价值GydF4y2Ba取样频率GydF4y2Ba所有物GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

规范化路径增益,指定为GydF4y2Ba符合事实的GydF4y2Ba或GydF4y2Ba错误的GydF4y2Ba。使用此属性可规范化淡入过程。当此属性设置为GydF4y2Ba符合事实的GydF4y2Ba,路径增益的总功率随时间的平均值为0 dB。当此属性设置为GydF4y2Ba错误的GydF4y2Ba,路径增益未标准化GydF4y2Ba平均路径增益GydF4y2Ba属性指定路径增益的平均功率。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba必然的GydF4y2Ba

衰减过程的开始时间(以秒为单位),指定为数值标量。GydF4y2Ba

可调:GydF4y2Ba是的GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

将要分为子平整板的最强大群集数,指定为数字标量。见TR 36.873.GydF4y2Ba[1]GydF4y2Ba,第7.3节,步骤11。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

群集延迟以秒为单位,指定为非负标量。使用此属性指定群集拆分为子推位器的子外壳之间的延迟偏移量。见TR 36.873.GydF4y2Ba[1]GydF4y2Ba,第7.3节,步骤11。GydF4y2Ba

依赖关系GydF4y2Ba

要启用此属性,请设置GydF4y2Ba天体簇GydF4y2Ba设置为大于零的值。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

随机数流的源,指定为以下之一:GydF4y2Ba

  • “带种子的mt19937ar”GydF4y2Ba- 该对象使用MT19937AR算法进行正常分布的随机数生成。打电话给GydF4y2Ba重启GydF4y2Ba函数重置过滤器,并将随机数流重新初始化为GydF4y2Ba种子GydF4y2Ba所有物GydF4y2Ba

  • '全球流'GydF4y2Ba-对象使用当前全局随机数流生成正态分布的随机数GydF4y2Ba重启GydF4y2Ba函数仅重置过滤器。GydF4y2Ba

mt19937ar随机数流的初始种子,指定为非负数值标量。GydF4y2Ba

依赖关系GydF4y2Ba

要启用此属性,请设置GydF4y2Ba随机阵容GydF4y2Ba到GydF4y2Ba“带种子的mt19937ar”GydF4y2Ba.打电话给GydF4y2Ba重启GydF4y2Ba函数,种子重新初始化mt19937ar随机数流。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

滤波器输入信号,指定为GydF4y2Ba符合事实的GydF4y2Ba或GydF4y2Ba错误的GydF4y2Ba。当此属性设置为GydF4y2Ba错误的GydF4y2Ba,对象不接受输入信号,路径增益和采样时间是唯一的输出GydF4y2BaNumTimeSamplesGydF4y2Ba属性以给定的采样率控制衰落过程实现的持续时间GydF4y2Ba取样频率GydF4y2Ba所有物GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba必然的GydF4y2Ba

时间样本数,指定为正整数。使用此属性设置淡入过程的持续时间。GydF4y2Ba

可调:GydF4y2Ba是的GydF4y2Ba

依赖关系GydF4y2Ba

要启用此属性,请设置GydF4y2Ba信道滤波GydF4y2Ba到GydF4y2Ba错误的GydF4y2Ba.GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

通过指定为的接收天线数正常化通道输出。GydF4y2Ba符合事实的GydF4y2Ba或GydF4y2Ba错误的GydF4y2Ba.GydF4y2Ba

依赖关系GydF4y2Ba

要启用此属性,请设置GydF4y2Ba信道滤波GydF4y2Ba到GydF4y2Ba符合事实的GydF4y2Ba.GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

用法GydF4y2Ba

描述GydF4y2Ba

实例GydF4y2Ba

信号输出GydF4y2Ba=lte3d(GydF4y2Ba信号素GydF4y2Ba)GydF4y2Ba通过TR 36.873链路级MIMO衰落信道系统对象过滤输入信号GydF4y2Balte3dGydF4y2Ba并返回信道受损信号。GydF4y2Ba

[GydF4y2Ba信号输出GydF4y2Ba,GydF4y2Ba路径增益GydF4y2Ba]=lte3d(GydF4y2Ba信号素GydF4y2Ba)GydF4y2Ba还返回基本衰落过程的MIMO信道路径增益。GydF4y2Ba

实例GydF4y2Ba

[GydF4y2Ba信号输出GydF4y2Ba,GydF4y2Ba路径增益GydF4y2Ba,GydF4y2Basampletimes.GydF4y2Ba]=lte3d(GydF4y2Ba信号素GydF4y2Ba)GydF4y2Ba还返回通道快照的样本时间GydF4y2Ba路径增益GydF4y2Ba(第一维度元素)。GydF4y2Ba

路径增益GydF4y2Ba= LTE3D()GydF4y2Ba只返回路径增益。在这种情况下,GydF4y2BaNumTimeSamplesGydF4y2Ba属性确定衰落过程的持续时间。该对象充当路径源,而不会过滤输入信号。GydF4y2Ba

要使用此语法,必须设置GydF4y2Ba信道滤波GydF4y2Ba性质GydF4y2Balte3dGydF4y2Ba到GydF4y2Ba错误的GydF4y2Ba.GydF4y2Ba

[GydF4y2Ba路径增益GydF4y2Ba,GydF4y2Basampletimes.GydF4y2Ba] = lte3d()GydF4y2Ba还返回样本时间。该对象充当路径增益和采样时间的源,而不会滤除输入信号。GydF4y2Ba

要使用此语法,必须设置GydF4y2Ba信道滤波GydF4y2Ba性质GydF4y2Balte3dGydF4y2Ba到GydF4y2Ba错误的GydF4y2Ba.GydF4y2Ba

输入参数GydF4y2Ba

展开全部GydF4y2Ba

输入信号,指定为复数标量、向量或GydF4y2BaNGydF4y2BasGydF4y2Ba-借-GydF4y2BaNGydF4y2BaTGydF4y2Ba矩阵,其中:GydF4y2Ba

  • NGydF4y2BasGydF4y2Ba是样本数。GydF4y2Ba

  • NGydF4y2BaTGydF4y2Ba是发射天线的数量。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba仅有一个的GydF4y2Ba|GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba
复数支持:万博1manbetxGydF4y2Ba是的GydF4y2Ba

输出参数GydF4y2Ba

展开全部GydF4y2Ba

输出信号,以复数标量、向量或GydF4y2BaNGydF4y2BasGydF4y2Ba-借-GydF4y2BaNGydF4y2BaRGydF4y2Ba矩阵,其中:GydF4y2Ba

  • NGydF4y2BasGydF4y2Ba是样本数。GydF4y2Ba

  • NGydF4y2BaRGydF4y2Ba是接收天线的数量。GydF4y2Ba

输出信号数据类型的精度与输入信号数据类型的精度相同。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba仅有一个的GydF4y2Ba|GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba
复数支持:万博1manbetxGydF4y2Ba是的GydF4y2Ba

衰落过程的MIMO信道路径增益,返回为GydF4y2BaNGydF4y2Ba反恐精英GydF4y2Ba-借-GydF4y2BaNGydF4y2BaPGydF4y2Ba-借-GydF4y2BaNGydF4y2BaTGydF4y2Ba-借-GydF4y2BaNGydF4y2BaRGydF4y2Ba复杂矩阵,其中:GydF4y2Ba

  • NGydF4y2Ba反恐精英GydF4y2Ba是通道快照的数量,由GydF4y2Ba样本密度GydF4y2Ba所有物GydF4y2Ba

  • NGydF4y2BaPGydF4y2Ba是路径数,由路径的大小给定GydF4y2Ba路径延迟GydF4y2Ba所有物GydF4y2Ba

  • NGydF4y2BaTGydF4y2Ba是发射天线的数量。GydF4y2Ba

  • NGydF4y2BaRGydF4y2Ba是接收天线的数量。GydF4y2Ba

路径增益数据类型的精度与输入信号数据类型的精度相同。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba仅有一个的GydF4y2Ba|GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba
复数支持:万博1manbetxGydF4y2Ba是的GydF4y2Ba

信道快照的样本时间,作为一个返回GydF4y2BaNGydF4y2Ba反恐精英GydF4y2Ba-by-1列向量,其中GydF4y2BaNGydF4y2Ba反恐精英GydF4y2Ba是通道快照的数量,由GydF4y2Ba样本密度GydF4y2Ba所有物GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双倍的GydF4y2Ba

目标函数GydF4y2Ba

若要使用对象函数,请将系统对象指定为第一个输入参数。例如,释放名为的系统对象的系统资源GydF4y2BaobjGydF4y2Ba,请使用以下语法:GydF4y2Ba

释放(obj)GydF4y2Ba

展开全部GydF4y2Ba

getPathFiltersGydF4y2Ba 三维MIMO衰落信道下的路径滤波器冲激响应GydF4y2Ba
信息GydF4y2Ba 获取三维MIMO衰落信道的特征信息GydF4y2Ba
步GydF4y2Ba 跑GydF4y2Ba系统对象GydF4y2Ba算法GydF4y2Ba
克隆GydF4y2Ba 创建副本GydF4y2Ba系统对象GydF4y2Ba
孤岛GydF4y2Ba 确定if.GydF4y2Ba系统对象GydF4y2Ba正在使用中GydF4y2Ba
释放GydF4y2Ba 释放资源并允许更改GydF4y2Ba系统对象GydF4y2Ba属性值和输入特征GydF4y2Ba
重启GydF4y2Ba 重置的内部状态GydF4y2Ba系统对象GydF4y2Ba

例子GydF4y2Ba

全部崩溃GydF4y2Ba

从TR 38.901第7.7.1节通过具有延迟剖面CDL-D的三维信道传输LTE波形。GydF4y2Ba

定义传输波形配置结构,初始化为参考测量信道(RMC)R.50、TDD(10MHz、QPSK、R=1/3、1层、8个CSI-RS端口)和一个子帧。GydF4y2Ba

rmc=MCDL(GydF4y2Ba“R.50”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“TDD”GydF4y2Ba);rmc.TotSubframes=1;data=[1;0;0;1];[txWaveform,~,txInfo]=lteRMCDLTool(rmc,data);GydF4y2Ba

使用GydF4y2Balte3DChannelGydF4y2Ba系统对象。使用TR 38.901第7.7.1节中的延迟剖面CDL-D,延迟扩展为10 ns,UT速度为15 km/h:GydF4y2Ba

v=15.0;GydF4y2Ba%UT速度(单位:km/h)GydF4y2Bafc=4e9;GydF4y2Ba%载波频率(单位:Hz)GydF4y2Bac=物理常数(GydF4y2Ba“光速”GydF4y2Ba);GydF4y2Bam / s中的速度速度GydF4y2Bafd=(v*1000/3600)/c*fc;GydF4y2Ba%UT最大多普勒频率(单位:Hz)GydF4y2Balte3d = lte3dchannel.makecdl(GydF4y2Ba“CDL-D”GydF4y2Ba,10e-9);lte3d.CarrierFrequency=fc;lte3d.MaximumDopplerShift=fd;lte3d.SampleRate=txInfo.SamplingRate;GydF4y2Ba

将发射阵列配置为[M N P]=[2 2],表示2×2天线阵列(M=2,N=2)和P=2极化角。将接收天线阵列配置为[M N P]=[1 1 2],表示一对交叉极化的共位天线。GydF4y2Ba

lte3d.transmitantennaarray.size = [2 2 2];lte3d.receiveantennaarray.size = [1 1 2];GydF4y2Ba

在输入波形上调用3-D通道对象。GydF4y2Ba

rxwaveform = lte3d(txwaveform);GydF4y2Ba

使用GydF4y2Balte3DChannelGydF4y2Ba系统对象。GydF4y2Ba

根据TR 38.901第7.7.1节,为SISO操作和延迟配置文件CDL-B配置三维通道。将最大多普勒频移设置为300 Hz,通道采样率设置为10 kHz。GydF4y2Ba

lte3d = lte3dchannel.makecdl(GydF4y2Ba“CDL-B”GydF4y2Ba); lte3d.MaximumDopplerShift=300.0;lte3d.SampleRate=10e3;lte3d.Seed=19;GydF4y2Ba

配置发射和接收天线阵列。GydF4y2Ba

lte3d.transmitantennarray.Size=[1];lte3d.ReceiveAntennaArray.Size=[1];GydF4y2Ba

创建具有长度为40个样本的输入波形。GydF4y2Ba

T=40;in=1(T,1);GydF4y2Ba

绘制通道的阶跃响应(显示为直线)和相应的路径增益快照(显示的圆圈),以获得不同的GydF4y2Ba样本密度GydF4y2Ba所有物样本密度属性控制通道快照相对于多普勒频率拍摄的频率。GydF4y2Ba

  • 什么时候GydF4y2Ba样本密度=InfGydF4y2Ba,将为每个输入样本拍摄通道快照。GydF4y2Ba

  • 什么时候GydF4y2Ba样本密度=XGydF4y2Ba,以的速率拍摄通道快照GydF4y2BaFcs=2*X*最大换档GydF4y2Ba.GydF4y2Ba

这个GydF4y2Balte3DChannelGydF4y2Ba对象通过零阶保持插值将通道快照应用于输入波形。该对象在输入结束之外占用额外的快照。一些最终输出样本使用此额外值来最小化插值误差。由于实现路径延迟的过滤器,通道输出包含瞬态(和延迟)。GydF4y2Ba

s=[Inf 5 2];GydF4y2Ba%样本密度GydF4y2Ba传奇= {};数字;抓住GydF4y2Ba在…上GydF4y2Ba;SR=lte3d.SampleRate;GydF4y2Ba对于GydF4y2Bai=1:长度(s)GydF4y2Ba%选择样本密度的呼叫通道GydF4y2Ba释放(lte3d);lte3d.SampleDensity=s(i);[out,pathgains,sampletimes]=lte3d(in);chInfo=info(lte3d);tau=chInfo.ChannelFilterDelay;GydF4y2Ba%根据时间绘制通道输出GydF4y2Bat = lte3d.initialtime +((0:(t-1)) -  tau)。'/ sr;h = plot(t,abs(out),GydF4y2Ba“o-”GydF4y2Ba); h、 MarkerSize=2;h、 线宽=1.5;描述=[GydF4y2Ba'样本密度='GydF4y2Banum2str(s(i))];图例=[图例][GydF4y2Ba“输出,”GydF4y2Badesc]];显示([descGydF4y2Ba,Ncs='1〕GydF4y2Banum2str(长度(采样次数))];GydF4y2Ba%根据采样时间绘制路径增益GydF4y2Bah2=绘图(采样次数-tau/SR,abs(总和(路径增益,2)),GydF4y2Ba“哦”GydF4y2Ba);H2.COLOR = H.COLOR;H2.Markerfacecolor = H.Color;传奇= [传说[GydF4y2Ba“路径增益,”GydF4y2Badesc]];GydF4y2Ba终止GydF4y2Ba
样本密度=Inf,Ncs=40GydF4y2Ba
样本密度=5,Ncs=13GydF4y2Ba
样本密度=2,Ncs=6GydF4y2Ba
xlabel(GydF4y2Ba‘时间’GydF4y2Ba);头衔(GydF4y2Ba“通道输出和路径增益与采样密度的关系”GydF4y2Ba);伊莱贝尔(GydF4y2Ba“地震道震级”GydF4y2Ba); 传奇,GydF4y2Ba“位置”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“西北”GydF4y2Ba);GydF4y2Ba

使用以下命令显示通过40×2信道的LTE OFDM调制波形的波形频谱:GydF4y2Balte3DChannelGydF4y2Ba系统对象。GydF4y2Ba

为40根天线创建一个资源网格。GydF4y2Ba

enb.ndlrb = 25;eNB.CyclicPrefix =.GydF4y2Ba“正常”GydF4y2Ba;网格= LTEDLESOURCEGRID(eNB,40);GydF4y2Ba
用QPSK符号填充网格并执行LTE OFDM调制。GydF4y2Ba
网格(:)=LTESYMBOLMODAME(随机数([01],单位网格)*2,1),GydF4y2Ba“QPSK”GydF4y2Ba);[txwaveform,txinfo] = LTEOFDMODULES(eNB,网格);GydF4y2Ba

创建一个GydF4y2Balte3DChannelGydF4y2Ba具有特定属性的系统对象。GydF4y2Ba

lte3d=lte3d通道(GydF4y2Ba“路径延迟”GydF4y2Ba,[0 500e-9],GydF4y2Ba...GydF4y2Ba“AveragePathGains”GydF4y2Ba,[ -  13.4 3.0],GydF4y2Ba...GydF4y2Ba“安格鲁萨德”GydF4y2Ba,[-178.1 -4.2],GydF4y2Ba...GydF4y2Ba“安格萨瓦”GydF4y2Ba,[51.3 -152.7],GydF4y2Ba...GydF4y2Ba“安格尔苏德”GydF4y2Ba,[50.2 93.2],GydF4y2Ba...GydF4y2Ba“安格尔索亚”GydF4y2Ba,[125.4 91.3],GydF4y2Ba...GydF4y2Ba“NumStrongestClusters”GydF4y2Ba,1,GydF4y2Ba...GydF4y2Ba'采样率'GydF4y2Ba,txInfo.SamplingRate);GydF4y2Ba

配置发射和接收天线阵列。GydF4y2Ba

lte3d.transmitantenarray.Size=[10 2];lte3d.ReceiveAntennaArray.Size=[1 12];GydF4y2Ba

使用的线性索引将天线阵列元素映射到波形通道(列)GydF4y2BaTransmitantennarray.尺寸GydF4y2Ba或GydF4y2Ba接收天线阵列。大小GydF4y2Ba从第一个维度到最后一个维度。见GydF4y2Ba透射天线GydF4y2Ba或GydF4y2Ba收款人GydF4y2Ba特性GydF4y2Balte3DChannelGydF4y2Ba系统对象以获取更多详细信息。GydF4y2Ba

通过40×2 3-D信道传递LTE OFDM调制波形。GydF4y2Ba

rxwaveform = lte3d(txwaveform);GydF4y2Ba

绘制接收到的波形频谱。GydF4y2Ba

Analyzer = DSP.SpectRumanalyzer(GydF4y2Ba'采样率'GydF4y2Ba,lte3d.SampleRate);analyzer.Title=GydF4y2Ba“接收信号频谱”GydF4y2Ba分析仪(RX波形);GydF4y2Ba

工具书类GydF4y2Ba

[1] 3GPP TR 36.873.“LTE的3D信道模型研究”GydF4y2Ba第三代合作伙伴项目;技术规范组无线电接入网;演进通用地面无线电接入(E-UTRA)GydF4y2Ba.URL:GydF4y2Bahttps://www.3gpp.orgGydF4y2Ba.GydF4y2Ba

[2] 3GPP TR 38.901.“频率为0.5至100GHz的信道模型研究”GydF4y2Ba第三代合作项目;技术规范组无线接入网GydF4y2Ba.URL:GydF4y2Bahttps://www.3gpp.orgGydF4y2Ba.GydF4y2Ba

另见GydF4y2Ba

R2018a中引入GydF4y2Ba