5 g的工具箱

5 g的工具箱

模拟、分析和测试5G通信系统

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波形的一代

为3GPP 5G NR Release 15生成符合标准的波形。使用生成的波形作为您的5G设计的黄金参考。

NR副载波和数字命理学

基于灵活NR子载波间距 和帧数字,包括载波带宽部分(CBP),生成5G NR上行和下行载波波形。

下行载波波形产生。

无线波形生成应用

生成5G NR测试模型(NR- tm)和NR上行和下行固定参考信道(FRC)波形。增加RF损害,如AWGN,相位偏移,频率偏移,直流偏移,IQ不平衡,和无记忆立方非线性。在星座图、频谱分析仪、OFDM网格和时间范围图中可视化。

使用无线波形发生器应用程序生成测试模型。

链接级仿真

执行5G NR Release 15的链路级模拟。执行发射机、信道建模和接收机操作。通过计算块错误率(BLER)和吞吐量指标分析链路性能。

传播信道模型

使用TR 38.901传播信道模型进行块错误率(BLER)仿真。描述和模拟集群延迟线(CDL)和抽头延迟线(TDL)信道模型。

TDL信道模型路径增益。

吞吐量测试

描述5G NR链路级性能,并测量物理下行共享通道(PDSCH)和物理上行共享通道(PUSCH)吞吐量。

NR PDSCH吞吐量。

测试和测量

建立测试模型并描述发射机和接收机的性能

射频建模与测试

评估5G射频发射机的性能。NR射频接收机在有干扰的情况下进行建模和测试。

一种5G NR射频发射机的EVM性能。

联系测量

描述RF链路性能。测量相邻通道泄漏比(ACLR)和误差矢量大小(EVM)度量。

5G NR测试模型的ACLR测量。

下行和上行信道和信号

模拟5G NR下行和上行处理。配置和生成物理信号和通道。

下行和上行通道

创建下行和上行物理信道,包括共享(PDSCH和PUSCH)、控制(PDCCH和PUCCH)、随机访问(PRACH)和广播(PBCH)信道。

PUSCH和PUCCH频道。

同步信号阻塞和突发。

控制信息和传输通道

配置和生成下行传输通道(BCH, DL-SCH)和上行和下行(UCI, DCI)控制信息。

传输通道

使用低密度奇偶校验(LDPC)编码对传输信道进行编码和解码,包括上行和下行共享信道(UL-SCH和DL-SCH)。

5G NR极性编码。

手机搜索程序

执行cell搜索和选择过程来获取初始系统信息,包括主信息块(MIB)。

同步

构造一个包含同步信号(SS)突发的波形,通过衰落信道传递波形,并盲目同步以接收波形。

NR同步程序。

选择过程和MIB解码

对Master Information Block (MIB)进行解码。对物理随机接入信道(PRACH)漏检一致性测试进行建模。

BCH解码和MIB解析。

系统级仿真

模拟5G NR网络中多用户设备的频时资源共享。

调度

评估介质访问控制(MAC)调度策略在时分双工(TDD)和频分双工(FDD)两种模式下的性能。

NR PUSCH MAC调度。

开放的、可定制的算法

使用5G NR可定制和可编辑算法作为设计验证的黄金参考。使用MATLAB编码器从开放的MATLAB算法生成C代码

开放的MATLAB代码

使用表示为开放和可定制的MATLAB的发射机、信道模型和接收机操作®代码。

开放和可定制的MATLAB代码。

C和c++代码生成

从使用5G工具箱的MATLAB应用程序生成可移植的C或c++源代码,独立的可执行程序,或独立的应用程序。

C / c++代码生成。