5 g的工具箱

5 g的工具箱

模拟、分析和测试5G通信系统

开始:

波形生成

为3GPP 5G NR版本15生成标准兼容波形。使用生成的波形作为5G设计的金色参考。

下行载波波形产生。

无线波形生成应用

生成5G NR测试模型(NR-TM)和NR上行链路和下行链路固定参考通道(FRC)波形。添加RF损伤,例如AWGN,相位偏移,频率偏移,直流偏移,IQ不平衡和记忆立方非线性。在星座图中可视化频谱分析仪,OFDM网格和时间范围图。

使用无线波形发生器应用的测试模型生成。

链路级模拟

执行5G NR版15的链接级模拟。执行发射机,通道建模和接收器操作。通过计算块错误率(BLER)和吞吐量指标来分析链路性能。

传播信道模型

使用TR 38.901传播信道模型执行块错误率(BLER)模拟。表征和模拟集群延迟线(CDL)和触发延迟线(TDL)信道模型。

TDL通道模型路径增益。

吞吐量测试

特征在于5G NR链路级性能并测量物理下行链路共享通道(PDSCH)和物理上行链路共享信道(PUSCH)吞吐量。

NR PDSCH吞吐量。

测试和测量

建立测试模型并描述发射机和接收机的性能

EVM性能为5G NR RF发射器。

链接测量

描述RF链路性能。测量相邻通道泄漏比(ACLR)和误差矢量大小(EVM)度量。

5G NR测试模型的ACLR测量。

下行和上行信道和信号

模拟5G NR下行和上行处理。配置和生成物理信号和通道。

下行链路和上行链路通道

创建下行和上行物理信道,包括共享(PDSCH和PUSCH)、控制(PDCCH和PUCCH)、随机访问(PRACH)和广播(PBCH)信道。

PUSCH和PUCCH频道。

下行链路和上行链路信号

生成同步信号(PSS,SSS)和信道状态信息(CSI-RS),解调(DM-RS),相位跟踪(PT-RS)和探测(SRS)参考信号。

同步信号阻塞和突发。

控制信息和传输通道

配置和生成下行传输通道(BCH, DL-SCH)和上行和下行(UCI, DCI)控制信息。

运输渠道

使用低密度奇偶校验(LDPC)编码以进行编码和解码传输通道,包括上行链路和下行链路共享通道(UL-SCH和DL-SCH)。

5G NR极性编码。

手机搜索程序

执行小区搜索和选择过程以获取初始系统信息,包括主信息块(MIB)。

同步

构造一个包含同步信号(SS)突发的波形,通过衰落信道传递波形,并盲目同步以接收波形。

NR同步程序。

选择程序和MIB解码

对Master Information Block (MIB)进行解码。对物理随机接入信道(PRACH)漏检一致性测试进行建模。

BCH解码和MIB解析。

系统级仿真

模拟5G NR网络中多用户设备的频时资源共享。

调度

评估介质访问控制(MAC)调度策略在时分双工(TDD)和频分双工(FDD)两种模式下的性能。

NR PUSCH MAC调度。

打开,可定制的算法

使用5G NR可自定义和可编辑的算法作为设计验证的Golden Reference。使用MATLAB编码器从Open Matlab算法生成C代码

打开MATLAB代码

使用表示为开放和可自定义的MATLAB的发送器,通道模型和接收器操作®代码。

打开和可定制的MATLAB代码。

C和c++代码生成

从使用5G工具箱的MATLAB应用程序生成可移植的C或c++源代码,独立的可执行程序,或独立的应用程序。

C / c++代码生成。