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执行物理下行共享信道(PDSCH)解调性能测试。

打开LTE吞吐量分析器应用程序

要打开LTE吞吐量分析器应用程序,请选择应用程序选项卡,单击下面的图标。

或者,可以从MATLAB启动LTE吞吐量分析器应用程序®命令窗口。

从命令行打开LTE吞吐量分析器应用程序

执行以下命令时,将显示LTE吞吐量分析器对话框:LTEDL一致性测试工具函数没有输入参数。

LTEDL一致性测试工具

图LTE PDSCH一致性测试包含2个轴对象和其他类型的uicontrol, uipanel对象。标题为Throughput 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。所有信噪比值每帧运行的平均吞吐量包含一个类型为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一致性测试用户界面,您可以设置以下参数:

参数(等效字段) 价值观 描述
参考通道(钢筋混凝土)

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

TS 36.101附录A.3中规定的参考测量通道(RMC)编号或类型。

  • 为了方便系统信息块(SIB)的传输,通常在子帧5上没有用户数据调度。然而,“R.31-3A”“R.31-4”是持续数据速率RMC,并且在子帧5中具有用户数据。

  • “R.6-27RB”,“R.12-9RB”,“R.11-45RB”是为非标准带宽配置的自定义rmc,与TS 36.101,附录A.3中定义的标准版本保持相同的码率。

要定义自己的参考通道,请选择用户定义.的用户定义的配置对话框打开。对于配置结构变量名,在MATLAB工作空间中输入RC参数结构变量的名称。

该工具希望该变量出现在MATLAB基本工作区中lteRMCDL通过选择一个紧密匹配的RMC并修改以满足您的需求。使用这种方法来模拟传输模式7-10。具体地说,当TxScheme=“端口5”,“端口7-8”,“Port8”“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,随机定义每个子帧。

双工模式(双工模式)

“FDD”(违约),“TDD”

双工模式,指定为:

  • “FDD”用于频分双工或

  • “TDD”对于时分双工

传输方案(TxScheme)

“端口0”,“TxDiversity”,CDD的,“空间用户”,“多用户”,“端口5”,“端口7-8”,“Port8”,“Port7-14”

PDSCH传输方案,指定为以下选项之一。

传输方案 描述
“端口0” 单天线接口,接口0
“TxDiversity” 发射分集
CDD的 大延迟循环延迟分集方案
“空间用户” 闭环空间复用
“多用户” 多用户MU-MIMO技术
“端口5” 单天线端口,端口5
“端口7-8” 单天线端口,端口7,当恩莱尔斯= 1.双层传输,端口7和8,当恩莱尔斯= 2
“Port8” 单天线端口,端口8
“Port7-14” 最多八层传输,端口7–14

PDSCH Rho(dB)(Rho)

0(默认值),数值标量

PDSCH资源元素功率分配,单位为dB

传播模型(延迟配置文件)

“关闭”,“环保署”(违约),“爱娃”,“ETU”,“HST”

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”

最大多普勒频率,单位为Hz。

天线相关性(MIMOCorrelation)

“低”,“媒介”,“高”

UE和eNodeB天线之间的相关性

接收天线数量(NRxAnts)

负的标量整数

接收天线的数量

信噪比(dB)

数值向量

信噪比值,单位为dB

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(NHARQ过程)

1 2 3 4 5 6 7或8

每个组件运营商的HARQ进程数

完美的信道估计

“是的”,“不”

信道估计器在设置为“是的”。有关详细信息,请参阅LTEDL信道估计

PMI模式(PMIMode)

“宽带”(违约),“子”

PMI报告模式。PMIMode=“宽带”对应于PUSCH报告模式1-2或PUCCH报告模式1-1 (PUCCH报告类型2)和PMIMode=“子”对应于PUSCH报告模式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。

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

例子

执行4by -2发送分集一致性测试

这个例子展示了如何运行一个单一码字RMC R.12-9RB的一致性测试的发送分集传输方案与EPA-5衰落。

打开LTE吞吐量分析器应用程序。选择应用程序选项卡,单击下面的图标。

将打开LTE PDSCH一致性测试对话框。

参考通道下拉列表,选择R.12-9RB

对于信噪比进来[-3.0 -1.0 1.0 3.0]

对于仿真长度(帧)进来20

单击开始模拟按钮。等待几分钟,让模拟运行。在窗口的右下角,挨着估计剩余时间,该工具显示模拟仍需要运行的近似时间。模拟完成后,出现如下图所示的对话框。

20帧运行的仿真结果显示在MATLAB命令窗口中。

-3 dB SNR吞吐量结果:47.65% -1 dB SNR吞吐量结果:87.65% 1 dB SNR吞吐量结果:95.59% 3 dB SNR吞吐量结果:100.00%

此外,simResults变量现在出现在MATLAB工作区中。输入simResults看它的内容。

simResults
simResults=1x4结构数组,带字段:吞吐量tpPerFrame rawBER

使用自定义配置执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。您可以在用户定义的设置下执行性能分析和测试。为此,请选择“用户定义”从“参考通道”弹出菜单,该菜单将提示输入配置结构变量名称。测试台将期望该变量出现在“基本”工作区中(已由用户定义)。

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频带边缘而不是下频带边缘。首先,使用函数创建基本配置结构lteRMCDL。选择最匹配的RMC。然后,使用此PRBSet要求。

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

打开LTE吞吐量分析器应用程序。选择应用程序选项卡,单击下面的图标。

将打开LTE PDSCH一致性测试对话框。

参考通道下拉列表,选择用户定义。将打开“用户定义的配置”对话框。

对于配置结构变量名进来rmc.点击好吧

单击开始模拟按钮。等待几分钟,让模拟运行。在窗口的右下角,挨着估计剩余时间,该工具显示模拟仍需要运行的近似时间。模拟完成后,出现如下图所示的对话框。

20帧运行的仿真结果显示在MATLAB命令窗口中。

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

此外,simResults变量现在出现在MATLAB工作区中。输入simResults看它的内容。

simResults
simResults=1x4结构数组,带字段:吞吐量tpPerFrame rawBER

参考文献

[1] 3GPP TS 36.101。“演进通用地面无线电接入(E-UTRA);用户设备(UE)无线电传输和接收。”第三代合作项目;技术规范组无线接入网.URL:https://www.3gpp.org

另见

应用程序

功能