LTE工具箱

对LTE和LTE- advanced无线通信系统的物理层进行仿真、分析和测试

LTE工具箱™提供标准兼容的功能和应用程序,用于LTE、LTE- advanced和LTE- advanced Pro通信系统的设计、仿真和验证。系统工具箱加速LTE算法和物理层(PHY)的开发,支持黄金参考验证和一致性测试,实现测试波形生成。金宝app

通过这个工具箱,您可以配置、模拟、测量和分析端到端通信链路。您还可以创建和重用一致性测试台,以验证您的设计、原型和实现是否符合LTE标准。

使用带有射频仪器或硬件支持包的LTE工具箱,您可以将发射器和接收器模型连接到无线电设备,并通过无线传金宝app输和接收验证您的设计。

开始:

波形的一代

生成符合标准的LTE、LTE Advanced和LTE Advanced Pro波形。配置和创建各种下行链路、上行链路和信道及信号。

带有传输和物理信道的LTE下行波形。

上行处理

生成上行物理信号、物理通道、传输通道和控制信息。

LTE上行链路波形包括SRS和PUCCH。

链接级仿真

模拟端到端通信链路。执行波形生成、通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3D信道、MIMO衰落信道(EPA、EVA和ETU)和移动高速列车MIMO信道。

模拟传播通道。

测试和测量

为LTE、LTE-A和UMTS波形建立测试模型(E-TM)和参考测量信道(RMC)。

LTE RMC

配置下行和上行参考测量通道。

生成预先配置的LTE下行RMC波形。

LTE、EVM和带内排放测量。

UMTS RMC

构建UMTS参考测量信道(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,包括接收器操作、标识和初始小区搜索详细信息。

下行和上行接收器

执行LTE下行链路和上行链路操作,包括帧同步、频率偏移、频率校正、信道估计、迫零和基于MMSE的均衡。

LTE下行信道估计和均衡。

信号恢复过程

Model UE检测、cell identity搜索、MIB解码、SIB1恢复。

单元搜索、MIB和SIB1恢复。

NB物联网和LTE-M

探索物联网(IoT)的机器对机器(M2M)应用程序。

NB-IoT

对窄带物联网(NB-IoT)上行和下行传输和物理信号进行建模。

LTE-M

对发布13 (Cat-M1)和发布14 (Cat-M2) LTE-M上行和下行传输和物理信号进行建模。

LTE-M上行波形产生。

侧墨D2D和C-V2X

探索设备到设备(D2D)和蜂窝车载通信(C-V2X) LTE应用。

D2D

对散文直接通信的边墨水传输和接收进行了建模。

C-V2X

型号LTE Release 14车对车无线通信。

无线连接

将您的发射机和接收器模型连接到无线电设备,并通过无线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

使用来自专门工具箱的详细MATLAB代码来验证LTE收发器的每个单独组件是正确实现的。

物理层子组件

使用低级别的下行链路和上行链路物理层功能作为实施LTE设计的黄金参考。

LTE DL-SCH和PDSCH处理链。

最新的特性

下行链路RMC波形

生成和可视化R.68-1 (256-QAM)和R.105 (1024-QAM)下行参考测量信道(RMC)波形

NPRACH波形

为窄带物联网(NB-IoT)生成窄带物理随机接入信道波形

LTE射频发射机型号

在LTE测试模型上描述射频发射机受损(同相和正交不平衡、相位噪声和功率放大器非线性)的影响

通道可视化

显示集群延迟线(CDL)信道模型的几何和电磁特性lte3DChannel

看到发布说明有关这些功能和相应功能的详细信息。