主要内容

分析PDSCH解调性能测试的吞吐量

LTE吞吐量分析仪概述

您可以使用LTE吞吐量分析仪应用程序来执行物理下行共享信道(PDSCH)解调性能测试。

开放LTE吞吐量分析仪应用程序

要打开LTE吞吐量分析仪应用程序,选择应用程序选项卡上,点击下面的图标。

或者,LTE吞吐量分析仪应用程序可以从MATLAB启动®命令窗口。

从命令行打开LTE吞吐量分析仪应用程序

在执行时,将出现LTE吞吐量分析器对话框lteDLConformanceTestTool没有输入参数的函数。

lteDLConformanceTestTool

图LTE PDSCH符合性测试包含2轴对象和uicontrol, uipanel类型的其他对象。带有标题吞吐量vs. SNR的轴对象1包含一个类型为line的对象。该对象表示目标吞吐量。运行平均吞吐量每帧的所有SNR值包含一个类型为line的对象。该对象表示目标吞吐量。

对话框输入和输出

参数

LTE PDSCH符合性测试用户界面,可以设置以下参数:

等效参数(字段) 描述
参考通道钢筋混凝土

“R0”(默认),R1的R2的R3的“R4”R5的“R6”“R7”R8的“R9机型”“R10”“R11”“R12”“R13”“R14”“R6-27RB”“R12-9RB”“R11-45RB”用户定义的

参考测量通道(RMC)的编号或类型,见TS 36.101,附录A.3。

  • 为了方便系统信息块(SIB)的传输,通常在子帧5上不安排任何用户数据。然而,“R.31-3A”“R.31-4”是持续数据速率的rmc,并在子帧5中包含用户数据。

  • “R.6-27RB”“R.12-9RB”,“R.11-45RB”是为非标准带宽配置的自定义rmc,保持与TS 36.101附录a中定义的标准版本相同的码率。

要定义自己的引用通道,请选择用户定义的.的用户定义的配置对话框打开。为配置结构变量名,在MATLAB工作空间中键入RC参数结构变量的名称。

该工具期望该变量出现在MATLAB基础工作空间中。创建基本配置结构与功能lteRMCDL通过选择一个紧密匹配的RMC并修改以满足您的需求。使用这种方法模拟传输模式7-10。具体地说,当TxScheme“Port5”“Port7-8”“Port8”,或“Port7-14”其中,PDSCH解调需要基于DM-RS的信道估计。在这种情况下,预编码矩阵,W,根据TS 36.101、表8.3.1-1或表8.3.2-1随机定义每一个子帧。

双工模式DuplexMode

“FDD”(默认),“TDD”

双工模式,指定为:

  • “FDD”分频双工或

  • “TDD”用于时分双工

传播方案TxScheme

“Port0”“TxDiversity”CDD的“SpatialMux”多用户的“Port5”“Port7-8”“Port8”“Port7-14”

PDSCH传输方案,指定为以下选项之一。

传播方案 描述
“Port0” 单个天线接口,接口0
“TxDiversity” 发射分集
CDD的 大延迟循环延迟分集方案
“SpatialMux” 闭环空间多路复用
多用户的 多用户MU-MIMO技术
“Port5” 单天线接口,接口5
“Port7-8” 单天线端口,端口7,当NLayers= 1.双层传输,端口7和8,当NLayers= 2
“Port8” 单天线接口,8号接口
“Port7-14” 最多八层传输,端口7-14

PDSCHρ(dB)ρ

0(默认),数字标量

PDSCH资源元功率分配,以dB为单位

传播模型DelayProfile

“关闭”“环保署”(默认),“爱娃”“ETU”HST的

延迟剖面模型。有关更多信息,请参见传播信道模型

多普勒(赫兹)DopplerFreq

“5”“70”“300”“750”

最大多普勒赫兹的频率。

天线相关MIMOCorrelation

“低”“媒介”“高”

UE和eNodeB天线的相关性

接收天线数量NRxAnts

负的标量整数

接收天线数

信噪比(dB)

数值向量

SNR值,以dB为单位

仿真长度(帧)

积极的标量整数

模拟长度,以帧为单位

HARQ进程数NHARQProcesses

1 2 3 4 5 6 7 8

每个组件载体的HARQ进程数

完美的信道估计

“是的”“不”

当设置为时,信道估计器提供一个完美的信道估计“是的”.有关更多信息,请参见lteDLPerfectChannelEstimate

PMI模式PMIMode

“宽带”(默认),“子”

PMI报告模式。PMIMode“宽带”对应于PUSCH reporting Mode 1-2或PUCCH reporting Mode 1-1 (PUCCH Report Type 2)和PMIMode“子”对应PUSCH上报方式3-1。

仿真结果

以字母字符开头并包含字母数字字符的变量名称。

模拟结果输出变量名。当你点击生成波形,在MATLAB工作空间中创建一个具有此名称的新变量。

例子

执行4 × 2发射分集一致性测试

这个例子展示了如何在EPA-5衰落的发射分集传输方案下,对单个码字RMC R.12-9RB运行一致性测试。

打开LTE吞吐量分析仪应用程序应用程序选项卡上,点击下面的图标。

打开LTE PDSCH一致性测试对话框。

参考通道下拉列表中,选择R.12-9RB

信噪比,输入[-3.0 -1.0 1.0 3.0]

仿真长度(帧),输入20.

单击开始模拟按钮。等待几分钟,以便模拟运行。在窗口的右下角,旁边估计剩余时间,该工具显示模拟仍然需要运行多长时间的近似值。模拟结束后,出现如下图所示的对话框。

在MATLAB命令窗口中显示了20帧运行的仿真结果。

-3 dB信噪比结果:47.65% -1 dB信噪比结果:87.65% 1db信噪比结果:95.59% 3db信噪比结果:100.00%

此外,simResults变量现在出现在MATLAB工作空间中。输入simResults查看其内容。

simResults
simResults = 1x4 struct array with fields:吞吐量tpPerFrame rawBER

使用自定义配置进行自定义一致性测试

此示例演示如何为用户定义的配置结构运行一致性测试。您可以在自定义设置下执行性能分析和测试。为此,选择“用户定义”从“引用通道”弹出菜单,这将提示配置结构变量名。测试平台将期望这个变量出现在“base”工作区中(已经由用户定义)。

执行单个物理资源块(PRB) RMC R.0一致性测试,除非分配的资源块移动到上带边缘而不是下带边缘。首先,创建具有功能的基本配置结构lteRMCDL.选择最匹配的RMC。然后,用这个来修改它PRBSet要求。

rmc = lteRMCDL (“R.0”);rmc.PDSCH.PRBSet = rmc.NDLRB-1;

打开LTE吞吐量分析仪应用程序应用程序选项卡上,点击下面的图标。

打开LTE PDSCH一致性测试对话框。

参考通道下拉列表中,选择用户定义的.打开“用户定义配置”对话框。

配置结构变量名,输入rmc.点击好吧

单击开始模拟按钮。等待几分钟,以便模拟运行。在窗口的右下角,旁边估计剩余时间,该工具显示模拟仍然需要运行多长时间的近似值。模拟结束后,出现如下图所示的对话框。

在MATLAB命令窗口中显示了20帧运行的仿真结果。

-2 dB SNR吞吐量结果:7.22% -1 dB SNR吞吐量结果:15.56% 1db SNR吞吐量结果:28.33% 2db SNR吞吐量结果:33.89%

此外,simResults变量现在出现在MATLAB工作空间中。输入simResults查看其内容。

simResults
simResults = 1x4 struct array with fields:吞吐量tpPerFrame rawBER

参考文献

[1] 3gpp ts 36.101。“进化通用地面无线电接入(E-UTRA);用户设备(UE)无线电收发。”第三代伙伴计划;无线接入网技术规范.URL:https://www.3gpp.org

另请参阅

应用程序

功能