LTE工具箱

LTE工具箱

对LTE和LTE- advanced无线通信系统的物理层进行仿真、分析和测试

开始:

波形的一代

生成标准符合标准的LTE,LTE-Advanced和LTE-Advanced Pro波形。配置和创建各种下行链路,上行链路和通道和信号。

带有传输和物理信道的LTE下行波形。

上行链接处理

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

模型端到端通信链接。执行波形生成,信道建模和接收机操作。计算BER,BLER,吞吐量和一致性测试。

传播信道模型

表征和模拟3D频道,MIMO渐渐频道(EPA,EVA和ETU),移动高速列车MIMO通道。

模拟传播通道。

测试和测量

为LTE,LTE-A和UMTS波形构建测试模型(E-TM)和参考测量通道(RMC)。

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RMC波形。

LTE、EVM和带内排放测量。

UMTS RMC.

构建UMTS参考测量通道(RMC)配置结构并生成UMTS波形。

UMTS下行rmc和波形。

信号恢复

恢复信号信息,包括接收器操作,识别和初始小区搜索详细信息。

下行和上行接收器

执行LTE下行链路和上行链路操作,包括帧同步,频率偏移,频率校正,信道估计和零强制和基于MMSE的均衡。

LTE下行信道估计和均衡。

信号恢复过程

Model UE检测、cell identity搜索、MIB解码、SIB1恢复。

小区搜索,MIB和SIB1恢复。

NB-IOT和LTE-M

探索用于互联网的机器(M2M)应用程序(IOT)。

LTE-M.

对发布13 (Cat-M1)和发布14 (Cat-M2) LTE-M上行和下行传输和物理信号进行建模。

LTE-M上行波形产生。

侧墨D2D和C-V2X

探索设备到设备(D2D)和蜂窝车载通信(C-V2X) LTE应用。

无线连接

将您的发射机和接收器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

使用来自专门工具箱的详细MATLAB代码来验证LTE收发器的每个单独组件是正确实现的。

物理层子组件

使用低级下行链路和上行物理层作为LTE设计实现的金色参考。

LTE DL-SCH和PDSCH处理链。