主要内容

一代PDSCH比特误码率曲线

这个例子展示了如何使用LTE工具箱™创建物理下行共享信道(PDSCH)比特误码率(BER)曲线在加性高斯白噪声(AWGN)一个简单的图形用户界面(GUI)。

介绍

hPDSCHBER.m提供了一个简单的GUI来画不同的误码率曲线对于给定信噪比价值观和调制方案。

这个例子情节物理下行共享信道传输方式(PDSCH)误码率曲线1(单天线端口0)。一个随机比特流传输块大小的生成和经历下行共享信道(DL-SCH)编码ratematch PDSCH可用的传输块碎片。然后匆忙和调制应用形成了复杂PDSCH符号。情况下被添加到这些符号信道解码和解调后恢复执行传输块。使用恢复交通阻塞的误码率曲线绘制给定信噪比范围值。

hPDSCHBER;%启动GUI

参数

以下GUI参数可用:

  • TransportBlockSize——传输块的大小

  • AvailablePDSCHBits速率匹配后编码传输块大小(码字大小)

  • 调制{之一——调制方案,QPSK, 16 qam, 64 qam, 256 qam的}

  • SNRRange- Eb / dB没有范围

  • RVSeq——冗余版本指标序列

  • NTurboDecIts——涡轮迭代译码器的循环次数

  • OverlayGraphs——持有前面图检查,从而覆盖之前新曲线绘制曲线

改变各种输入参数会以不同的方式影响误码率曲线的形状。值的比例分配到可用的传输块大小和PDSCH位应符合目标涡轮码率的范围定义为LTE (1/3、1/2、3/4)。此外可用的值分配给PDSCH由调制方案选择,例如16 qam值必须选择是4的倍数。更高的符号调制命令更敏感噪声干扰,因此性能会退化相比降低符号调制订单计划在相同的信噪比的值。冗余版本必须来自范围{0、1、2、3}。它可以是一个单值或一组向量定义的值。

GUI还提供控制涡轮迭代译码器的循环次数的配置中使用的解码算法。这有助于执行较长情况下涡轮译码算法的性能分析。比较改变各种参数的影响,所有的曲线可以绘制在图通过检查相同OverlayGraphs复选框。

附录

这个示例使用以下辅助函数: