5 g的工具箱

5 g的工具箱

模拟、分析和测试5G通信系统

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波形的一代

为3GPP 5G NR Release 15生成符合标准的波形。将生成的波形作为5G设计的黄金参考。

NR子载波与命理学

根据灵活的NR子载波间距 和帧numerology(包括载波带宽部分(CBP))生成5G NR上行和下行载波波形。

下行载波波形生成。

下行载波波形生成。

无线波形生成App

生成5G NR测试模型(NR- tm)和NR上行、下行固定参考通道(FRC)波形。添加射频损害,如AWGN,相位偏移,频率偏移,直流偏移,智商不平衡,无记忆立方非线性。在星座图、频谱分析仪、OFDM网格和时间范围图中可视化。

使用无线波形发生器应用程序生成测试模型。

使用无线波形发生器应用程序生成测试模型。

链接级仿真

为5G NR Release 15进行链路级模拟。执行发射机、信道建模和接收器操作。通过计算块错误率(BLER)和吞吐量指标分析链路性能。

传播信道模型

使用TR 38.901传播通道模型执行块错误率(BLER)模拟。描述和模拟聚类延迟线(CDL)和抽头延迟线(TDL)通道模型。

TDL通道模型路径增益。

TDL通道模型路径增益。

吞吐量测试

描述5G NR链路级性能,测量物理下行共享通道(PDSCH)和物理上行共享通道(PUSCH)吞吐量。

NR PDSCH吞吐量。

NR PDSCH吞吐量。

测试和测量

建立测试模型并表征发射机和接收机的性能

射频建模与测试

评估5G射频发射机的性能。在干扰存在的情况下对NR射频接收机进行建模和测试。

5G NR射频发射机EVM性能研究。

5G NR射频发射机EVM性能研究。

联系测量

描述射频链路性能。测量相邻通道泄漏比(ACLR)和误差矢量量级(EVM)指标。

5G NR试验模型的ACLR测量。

5G NR试验模型的ACLR测量。

下行和上行通道和信号

模拟5G NR下行和上行链路处理过程。配置和生成物理信号和通道。

下行和上行通道

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

PUSCH和PUCCH通道。

PUSCH和PUCCH通道。

同步信号阻塞和突发。

同步信号阻塞和突发。

控制信息和传输通道

配置并生成下行传输通道(BCH、DL-SCH)和上行、下行控制信息(UCI、DCI)。

传输通道

使用LDPC (low-density parity-check)编码对传输通道进行编码和解码,包括上行和下行共享通道(UL-SCH和DL-SCH)。

5G NR极性编码。

5G NR极性编码。

手机搜索程序

执行单元格搜索和选择过程,以获取初始的系统信息,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,通过衰落通道传递波形,并盲目同步接收波形。

NR同步程序。

NR同步程序。

选择过程和MIB解码

解码主信息块。建模物理随机访问通道(PRACH)漏检一致性测试。

BCH解码和MIB解析。

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

评价介质访问控制(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。

NR PUSCH MAC调度。

开放的、可定制的算法

使用5G NR可定制和可编辑算法作为设计验证的黄金参考。使用MATLAB编码器从开放的MATLAB算法生成C代码

开放的MATLAB代码

使用用开放和可定制的MATLAB表示的发射机、信道模型和接收器操作®代码。

开放和可定制的MATLAB代码。

开放和可定制的MATLAB代码。

C和c++代码生成

从使用5G工具箱的MATLAB应用程序中生成可移植的C或c++源代码、独立可执行程序或独立应用程序。

C / c++代码生成。

C / c++代码生成。

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