LTE工具箱

模拟,分析和测试LTE和LTE-Advanced的无线通信系统的物理层

LTE工具箱™提供符合标准的功能和应用程序的设计,仿真和LTE,LTE-Advanced的,和LTE-Advanced的专业通信系统的验证。该系统工具箱加速LTE算法和物理层(PHY)的发展,支持黄金参考验证和一致性测试,并使得测试波形生成。金宝app

随着工具箱,您可以配置,模拟,测量和分析终端到终端的通信链路。您还可以创建和重用一致性测试平台,以验证您的设计,原型和实现符合LTE标准。

使用LTE工具箱与射频仪器或硬件支持包,您可以发送器和接收器模型连接到无线设备,并通过在空中发送和接金宝app收验证您的设计。

入门:

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、上行、通道和信号。

LTE下行链路传输用和物理信道的波形。

上行处理

生成上行链路物理信号,物理信道,传输信道和控制信息。

LTE上行波形包括SRS和PUCCH。

链路级仿真

建模端到端通信链接。执行波形生成、信道建模和接收机操作。计算BER、BLER、吞吐量和一致性测试。

传播信道模型

描述和模拟三维通道、MIMO衰落通道(EPA、EVA和ETU)和移动高速列车MIMO通道。

模拟传播渠道。

测试与测量

为LTE、LTE- a和UMTS波形建立测试模型(E-TM)和参考测量通道(RMC)。

LTE RMC

配置下行链路和上行链路的参考测量信道。

生成预配置LTE下行链路RMC波形。

测量

执行上行链路和下行链路测量,其中包括EVM,ACLR,和在带外发射。

LTE EVM和带内发射测量。

UMTS RMC

建立UMTS参考测量通道(RMC)配置结构并生成UMTS波形。

UMTS下行链路的RMC和​​波形。

信号恢复

恢复信号信息,包括接收器操作、识别和初始单元搜索细节。

下行和上行接收器

执行LTE下行和上行操作,包括帧同步、频偏、频率校正、信道估计、强迫零和基于mmse的均衡。

LTE下行链路信道估计和均衡。

信号恢复过程

模型UE检测,小区标识搜索,MIB解码,和SIB1恢复。

单元格搜索、MIB和SIB1恢复。

NB-IoT和LTE-M

探索物联网(IoT)的机器对机器(M2M)应用程序。

NB-IoT

模型窄带因特网的-事(NB-IOT)的上行链路和下行链路传输和物理信号。

LTE-M

模型中的推出13(目录-M1)和Release 14(目录-M2)LTE-M的上行链路和下行链路传输和物理信号。

LTE-M上行链路波形的产生。

链板D2D和C-V2X

探索设备对设备(D2D)和蜂窝车载通信(C-V2X) LTE应用。

无线连接

您的发射器和接收器模型连接到无线设备,并通过在空中发送和接收验证您的设计。

发送采用ADI AD936x SDR LTE信号。

设计验证

从专业工具箱使用详细的MATLAB代码来验证收发器是否正确实现LTE的各个组件。

物理层子组件

使用低电平下行和上行物理层功能作为实现LTE设计的黄金参考。

LTE DL-SCH和PDSCH处理链。

最新功能

NB-IoT NPDCCH和NPBCH通道

生成和解码窄带物联网(NB-IoT)物理下行控制(NPDCCH)和广播(NPBCH)信道

NB-物联网下行信道估计和同步

对网络物联网配置进行实际的信道估计,测量网络物联网下行帧的时序偏移

无线波形金宝app发生器App支持LTE

导出使用无线波形发生器的应用程序产生的LTE波形MATLAB脚本

发布15 1024-QAM下行支持金宝app

在下行共享信道(DL-SCH)和物理下行共享信道(PDSCH)功能中启用1024点正交振幅调制(1024-QAM)

查看发行说明有关这些功能和相应功能的详细信息。