LTE工具箱

LTE工具箱

模拟,分析和测试LTE和LTE高级无线通信系统的物理层

开始:

波形生成

生成标准兼容的LTE, LTE- advanced和LTE- advanced Pro波形。配置和创建各种下行链路、上行链路、通道和信号。

具有传输和物理通道的LTE下行链路波形。

上行处理

生成上行链路物理信号,物理信道,传输信道和控制信息。

LTE上行波形包括SRS和PUCCH。

链路级模拟

建立端到端通信链路模型。执行波形生成、信道建模和接收器操作。计算BER、BLER、吞吐量和一致性测试。

传播信道模型

描述和模拟三维信道、MIMO衰落信道(EPA、EVA和ETU)和移动的高速列车MIMO信道。

模拟传播渠道。

测试和测量

为LTE、LTE- a和UMTS波形建立测试模型(E-TM)和参考测量通道(RMC)。

LTE RMC.

配置下行链路和上行链路参考测量通道。

生成预配置的LTE下行链路RMC波形。

测量

执行上行链路和下行链路测量,包括EVM,ACLR和带内发射。

LTE EVM和带内排放量测量。

UMTS RMC

建立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,包括接收操作、识别和初始小区搜索细节。

下行链路和上行链路接收器

LTE下行和上行操作,包括帧同步、频率偏移、频率校正、信道估计、零强迫和基于mmse的均衡。

LTE下行链路信道估计和均衡。

信号恢复程序

模型UE检测,单元格标识搜索,MIB解码和SIB1恢复。

Cell search, MIB, SIB1 recovery。

NB-IoT和LTE-M

探索物联网(IoT)中的机器对机器(M2M)应用。

LTE-M

模型13(CAT-M1)和版本14(CAT-M2)LTE-M上行链路和下行链路传输和物理信号。

LTE-M上行链路波形生成。

Sidelink D2D和C-V2X

探索设备到设备(D2D)和蜂窝车辆通信(C-V2X)LTE应用。

无线电连接

将发射器和接收器模型连接到无线电设备,并通过空中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

使用来自专门的工具箱的详细MATLAB代码来验证LTE收发器的每个单个组件是否正确实现。

物理层子组件

使用底层下行和上行物理层功能作为实现LTE设计的黄金参考。

LTE DL-SCH和PDSCH加工链。