5 g与MATLAB基本面
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这两天课程概述的5 g NR物理层,强调差异和新特性相对于LTE物理层。使用MATLAB®和5 g工具箱™,与会者将了解如何生成参考5 g NR波形和构建和模拟一个端到端的5 g NR PHY模型。
主题包括:
主题包括:
- 审查的先进的通信技术形成5 g的核心系统:OFDMA和SC-FDMA基于技术和MIMO multi-antenna系统
- 描述所有的信号和元素处理链的上行和下行5 g NR物理通道
- 最佳实践和示例工作流使用5 g工具箱生成波形和模拟的端到端系统
第一天2
5 g的动机和要求
摘要目的:收到一个介绍5 g标准及其在LTE标准的区别。理解通用用例和5克的要求。
- 用例5克
- 5克的要求
- 5 g部署场景
OFDM理论回顾
摘要目的:理解基本的OFDM调制,插入循环前缀和窗口。
- 基于对单载波的动机
- 介绍OFDM
- 代的OFDM符号使用传输线
- 循环前缀(保护间隔)
- 窗口减少乐队的排放
- OFDM的优点和缺点
- SC-FDMA审查
5 g NR波形
摘要目的:学习资源网格和框架结构和数字命理学的5 g波形。
- 无线波形发生器的应用
- 5 g波形
- 5 g框架结构:运营商和带宽的部分
- 5 g数字命理学:副载波间距
5 g天线系统背景
摘要目的:理解不同的MIMO技术,即波束形成和空间复用。了解奇异值分解为通用分布式天线问题的解决方案。
- 频谱效率和能力
- 波束形成
- 空间多路复用
- 奇异值分解
- 均衡、预失真、预编码,结合
5 g NR的数据通道
摘要目的:了解基本的处理元素为下行和上行传输和物理数据通道。了解分配,预编码映射类型和变换。
- DL-SCH和PDSCH处理链
- PDSCH分配和映射类型
- UL-SCH和PUSCH处理链
- 改变预编码和PUSCH映射类型
第二天2
5 g NR控制通道
摘要目的:了解下行和上行控制信道的结构和特点,包括DCI和UCI格式,PDCCH和PUCCH处理链,CORESETs,搜索空间,调度请求。
- DCI格式和PDCCH处理链
- 资源元素组和控制通道的元素
- CORESET结构和特点
- PDCCH CORESETs和搜索空间的映射
- UCI格式和PUCCH处理链
- UCI的使用和调度请求
5 g NR的物理信号
摘要目的:了解关键5 g NR物理信号,包括DM-RS CSI-RS, SRS。理解DM-RS使用情况和可用的映射类型。探索频道使用CSI-RS和SRS。介绍地理位置使用PRS和辐射源的评估。
- DM-RS用法和映射类型
- 信号通道探测:CSI-RS和SRS
- PRS和定位支持万博1manbetx
5 g NR最初收购程序
摘要目的:了解5 g NR的建设同步信号,BCH PBCH处理链,党卫军块模式。了解最初的收购过程包括细胞搜索,PBCH解码包括光束扫,瑞秋。
- 同步信号:PSS和瑞士
- BCH和PBCH处理链
- 广播信道和主信息块
- 党卫军块模式和破裂
- 手机搜索:PSS和SSS搜索
- PBCH解码,包括光束扫
- 瑞秋
5 g NR波形生成和系统仿真使用5 g的工具箱
摘要目的:学习的最佳实践和工作流使用5 g的工具箱。了解如何生成5 g波形,建立空间信道模型,并通过通道发送信号。探索接收机的实现问题和端到端性能指标。收到一个介绍各种特定于应用程序的工作流程。
- 5 g工具箱的概述
- 互动和编程5 g波形的一代
- 配置集群延迟线和抽头延迟线的无线信道模型
- 通过噪声信道信号传输
- 接收机的实现,包括同步和信道估计
- 端到端系统性能指标
- 特定于应用程序的工作流程的概述