lteSLChannelEstimatePSCCH
PSCCH sidelink信道估计
语法
描述
例子
估计信道使用PSCCH DM-RS公元和默认设置
估计信道特性给出PSCCH-received资源网格包含PSCCH DM-RS符号。使用默认配置信道估计方法,定义在TS 36.101中,附件F。
创建一个结构定义UE-specific设置。
问题=结构(“NSLRB”25岁的“CyclicPrefixSL”,“正常”,“PRBSet”5);
创建子帧网格、控制通道和索引子帧。填充的子帧PSCCH符号。
子帧= lteSLResourceGrid(问题);[pscchIndices, pscchInfo] = ltePSCCHIndices(问题);pscchSymbols = ltePSCCH (randi ([0 1] pscchInfo.G 1));子帧(pscchIndices) = pscchSymbols;
创建控制DM-RS和指数。添加PSCCH DM-RS符号子帧。
子帧(ltePSCCHDRSIndices(问题))= ltePSCCHDRS;
执行sidelink SC-FDMA调制。
txWaveform = lteSLSCFDMAModulate(问题,子帧);
没有渠道障碍,所以接收到的波形等于传输波形。执行sidelink SC-FDMA解调和信道估计。
rxWaveform = txWaveform;rxWaveform rxGrid = lteSLSCFDMADemodulate(问题);rxGrid训谕= lteSLChannelEstimatePSCCH(问题);
估计信道使用PSCCH DM-RS
估计信道特性给出PSCCH-received资源网格包含PSCCH DM-RS符号。默认的信道估计配置调整。
创建结构定义UE-specific设置和信道估计配置设置。
问题=结构(“NSLRB”,50岁,“CyclicPrefixSL”,“正常”,“PRBSet”5);cec =结构(“FreqWindow”7“TimeWindow”,1“InterpType”,“立方”,…“PilotAverage”,“UserDefined”);
创建子帧网格、控制通道和索引子帧。填充的子帧PSCCH符号。
子帧= lteSLResourceGrid(问题);[pscchIndices, pscchInfo] = ltePSCCHIndices(问题);pscchSymbols = ltePSCCH (randi ([0 1] pscchInfo.G 1));子帧(pscchIndices) = pscchSymbols;
创建控制DM-RS和指数。添加PSCCH DM-RS符号子帧。
子帧(ltePSCCHDRSIndices(问题))= ltePSCCHDRS;
执行sidelink SC-FDMA调制。
txWaveform = lteSLSCFDMAModulate(问题,子帧);
没有渠道障碍,所以接收到的波形等于传输波形。执行sidelink SC-FDMA解调和信道估计。
rxWaveform = txWaveform;rxWaveform rxGrid = lteSLSCFDMADemodulate(问题);命令= lteSLChannelEstimatePSCCH(问题、cec rxGrid);
估计信道和噪声使用PSCCH DM-RS
估计信道特性和噪声功率谱密度给定PSCCH-received资源网格包含PSCCH DM-RS符号。
创建结构定义UE-specific和信道估计配置设置。
问题=结构(“NSLRB”25岁的“CyclicPrefixSL”,“正常”,“PRBSet”5);cec =结构(“FreqWindow”7“TimeWindow”,1“InterpType”,“立方”,…“PilotAverage”,“UserDefined”);
创建子帧网格、控制通道和索引子帧。填充的子帧PSCCH符号。
子帧= lteSLResourceGrid(问题);[pscchIndices, pscchInfo] = ltePSCCHIndices(问题);pscchSymbols = ltePSCCH (randi ([0 1] pscchInfo.G 1));子帧(pscchIndices) = pscchSymbols;
创建控制DM-RS和指数。添加PSCCH DM-RS符号子帧。
子帧(ltePSCCHDRSIndices(问题))= ltePSCCHDRS;
执行sidelink SC-FDMA调制。
txWaveform = lteSLSCFDMAModulate(问题,子帧);
添加噪声损害渠道。执行sidelink SC-FDMA解调和信道估计。查看噪声估计。
rxWaveform = awgn (txWaveform 15“测量”);rxWaveform rxGrid = lteSLSCFDMADemodulate(问题);(命令、噪音)= lteSLChannelEstimatePSCCH(问题、cec rxGrid);噪音
噪音= 4.3822 e-04
输入参数
问题
- - - - - -UE-specific设置
结构
用户设备设置,指定为一个包含这些字段的结构。
SidelinkMode
——Sidelink模式
“D2D”
(默认)|“V2X”
|可选
Sidelink模式,指定为“D2D”
或“V2X”
。
数据类型:字符
|字符串
NSLRB
——sidelink资源块的数量
整数标量从6到110年
sidelink资源块的数量,指定为一个整数标量从6到110年。
例子:6
,对应于一个通道带宽1.4 MHz。
数据类型:双
CyclicPrefixSL
——循环前缀长度
“正常”
(默认)|“扩展”
|可选
循环前缀长度指定为“正常”
或“扩展”
。
数据类型:字符
|字符串
PRBSet
——从零开始的物理资源块索引
整数|整数列向量|两列整数矩阵
从零开始的物理资源块(复审委员会)指数,指定为一个整数,整数列向量,或一个两列整数矩阵。
对于D2D sidelink, PSCCH旨在传播子帧,因此在一个复审委员会,指定PRBSet
作为标量复审委员会建议索引。为V2X sidelink, PSCCH旨在传播一条连续的子帧,因此PRBSet
必须是一个列向量包含两个连续的指数。然而,对于更一般的非标准multi-PRB分配,PRBSet
可以指定一组指标作为一个整数列向量或一个两列整数矩阵对应于slot-wise PSCCH资源分配。
数据类型:双
CyclicShift
——对DM-RS循环移位
0
(默认)|3
|6
|9
循环移位DM-RS,指定为0
,3
,6
或9
。这个函数使用输入只有V2X sidelink。
数据类型:双
数据类型:结构体
rxgrid
- - - - - -收到了网格资源元素
三维数组
收到了网格资源元素,指定为一个NSC——- - - - - -N信谊——- - - - - -NR一系列复杂的符号。
NSC是副载波的数量。
N信谊=N科幻小说×NSymPerSF=
1
×NSymPerSFN科幻小说子帧的总数。对于这个函数
rxgrid
必须包含一个子帧。NSymPerSF每个子帧是SC-FDMA符号的数量。
正常循环前缀,子帧包含14 SC-FDMA符号。
长循环前缀,子帧包含12 SC-FDMA符号。
NR是接收天线的数量。
数据类型:双
复数的支持:金宝app是的
cec
- - - - - -PSCCH信道估计设置
结构
PSCCH信道估计设置,指定为一个结构,它可以包含这些字段。
FreqWindow
——频率窗口的大小
整数
频率的大小窗口中,指定为一个整数是奇数或12的倍数。FreqWindow
是资源的数量元素(REs)用于平均频率。
数据类型:双
TimeWindow
——时间窗口的大小
整数
大小的时间窗口,指定为奇数。TimeWindow
是资源的数量元素(REs)用于平均。
数据类型:双
InterpType
-类型的二维插值
“最近的”
|“线性”
|“天然”
|“立方”
|v4的
|“没有”
类型的二维插值插值期间使用,支持指定为其中的一个选择。金宝app
价值 | 描述 |
---|---|
“最近的” |
最近邻插值 |
“线性” |
线性插值 |
“天然” |
自然相邻插值 |
“立方” |
三次插值 |
v4的 |
MATLAB®4griddata 方法 |
“没有” |
禁用插值 |
有关详细信息,请参见griddata
。
数据类型:字符
|字符串
PilotAverage
-类型的飞行员平均
“UserDefined”
(默认)|“TestEVM”
|可选
类型的飞行员平均,指定为“UserDefined”
或“TestEVM”
。
的“UserDefined”
飞行员平均使用矩形大小的内核cec
。FreqWindow
——- - - - - -cec
。TimeWindow
飞行员执行二维滤波操作。飞行员的边缘附近资源网格平均网格之外的更少,因为他们没有邻居。
为cec
。FreqWindow
= 12×X(也就是说,任何12的倍数)cec
。TimeWindow
= 1,估计进入特殊情况(12×的平均窗口X)的频率用于飞行员平均预期。平均总是应用在(12×X)副载波,即使在上部和下部带边缘。因此,第一个(6×X)符号上下带边沿有相同的信道估计。这个操作可以确保12日平均总是做(或12的倍数)符号。的“TestEVM”
飞行员平均忽略其他结构字段cec
挣值管理,发射机都测试,它遵循TS 36.101中描述的方法,附件F。
数据类型:字符
|字符串
数据类型:结构体
输出参数
命令
——每个传输和接收天线之间的信道估计
三维数组
信道估计每个传输和接收天线之间,作为一个返回NSC——- - - - - -N信谊——- - - - - -NR一系列复杂的符号。NSC副载波的总数,N信谊SC-FDMA符号的数量,NR是接收天线的数量。
为cec
。InterpType
=“没有”
,
不执行飞行员符号之间的插值估计,没有创建虚拟飞行员
命令
包含信道估计的位置传输DM-RS符号为每个接收天线和所有其他的元素命令
是0
导频符号的平均估计,所描述的
cec
。TimeWindow
和cec
。FreqWindow
,还表现
噪音
——噪声估计
数字标量
噪声估计,作为数字返回标量。当cec
。PilotAverage
是“UserDefined”
,这个输出噪声的功率谱密度估计信道响应系数。否则,噪音
返回0
。
引用
[1]3 gpp TS 36.101。“进化通用陆地电台访问(进阶);用户设备(UE)无线电发射和接受。”第三代合作伙伴项目;技术规范集团无线接入网络。URL:https://www.3gpp.org。
版本历史
介绍了R2017a
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