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使用LTE工具箱™功能来生成波形和模型终端到终端的通信链路。该函数执行波形和各个现场生成,信道建模,信道估计,解调和数据恢复。此处的示例演示功能模拟终端到终端的通信链路和分析链路性能。
演示如何在以下传输模式(TM)下使用LTE Toolbox™测量物理下行共享信道(PDSCH)的吞吐量性能:TM1:单天线(端口0)
如何使用LTE工具箱在一个简单的图形用户界面(GUI)中创建加性高斯白噪声(AWGN)下的物理下行共享信道(PDSCH)误码率(BER)曲线。
演示如何使用LTE工具箱™为以下非基于码本的预编码传输模式(TM)测量物理下行链路共享信道(PDSCH)的吞吐量性能:TM7:基于非码本的单层预编码(端口5)
多通道状态信息(CSI)过程如何为协调多点(CoMP)操作向网络提供反馈。在这个示例中,用户设备(UE)数据作为动态点选择(DPS)方案的一部分从两个协作的eNodeB之一传输。传输决策基于来自UE的信道质量指示器(CQI)报告。
演示了如何可以通过使用LTE工具箱™一致性测试条件下的性能测量物理上行链路共享信道(PUSCH),如TS36.104定义的:两个接收天线,正常循环前缀,扩展行人A(EPA5)信道,FRC A3-2[1]。
使用LTE Toolbox™对3GPP Release 12侧边链路控制和共享信道中的频率选择性衰落和加性高斯白噪声(AWGN)进行块误码率(BLER)仿真。
演示如何使用LTE工具箱™测量物理旁瓣共享信道(PSSCH)和物理旁瓣控制信道(PSCCH)在频率选择性衰落和加性高斯白噪声(AWGN)下的吞吐量性能。
LTE Toolbox™如何在频率选择性衰落和加性高斯白噪声(AWGN)信道下创建NB-IoT窄带物理下行链路共享信道(NPDSCH)块错误率(BLER)仿真。
表明在PDSCH上的小区间干扰的吞吐量与最小均方误差(MMSE)和最小均方误差的影响 - 干扰抑制合并(MMSE-IRC)接收机。服务小区和两个干扰eNodeB的考虑。第8.2.1.4.1B [1]在TS 36.101中指定的条件下,被使用。
演示如何在下列传输模式(TM)下使用LTE工具箱™测量Simulink®中的物理下行共享信道(PDSCH)吞吐量性能:TM1:单天线(端口0)万博1manbetx
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