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原创 MATLAB-LTE-速率匹配仿真代码
通过最终比较,发现LTE的matlab库函数速率匹配输出的索引codeword与手动计算的最终结果e存在一定关系;是不是程序哪里有问题,希望大家帮忙指出。
2023-09-14 12:02:25
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原创 MATLAB-QPSK-AWGN误码率仿真
每帧的输入是相同的,(不是每帧都不一样,这样可以大幅降低计算量)% 注意两点,1、EsN0与EbN0的区别 2、复高斯噪声的功率。误码率:%8.4e;
2023-08-29 11:54:00
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原创 LTE-Turbo
Turbo码又称为Parallel Concatenated Convolutional Code (PCCC),由2个8-state constituent encoders和一个内部交织器构成。{D_{0}^{i},D_{1}^{i},...,D_{D-1}^{i}} 前面补Null到32整数倍,划分为32个列;交织器:根据协议212 Table 5.1.3-3定义了输入输出映射关系;- 按行输入补Null的编码后BIT,得到R*32的矩阵。3、Turbo 码率1/3 D=K+4。
2023-08-21 20:59:13
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原创 LTE物理信道-PBCH
phich-resource, 2位, 对应PHICH的参数Ng, ={1/6, 1/2, 1, 2}-占用72*4-4*6*2=240RE(前两个符号每个RB有4个RE用于传输CRS)dl-bandwidth, 3位, 表示 6, 15, 25, 50, 75, 100 六种带宽.-传输周期10ms,每40ms内重复传输4次相同的原始信息;- CRC 校验,24bit + 14bit 的校验位,CRC校验可参考文献2。phich-duration, 1位, 表示Normal or Extend。
2023-08-21 20:23:10
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原创 LTE 基本概念
30.72MHz采样率下,1sym 包括2048点,1个ofdm符号时长 = 66.67us。- 1slot ,12subcarriers(注意是多个Symbol)仍使用LTE的控制信道,所有数据都在5GHz频段传输。长cp 160 Samples = 5.21us。短cp 144 Samples = 4.69us。- LTE可以使用非授权频谱。:这里有大佬绘制的所有LTE帧结构的可视化图表。各个概念的持续时间是固定的,与采样率无关。1帧(10ms) = 10子帧;1子帧(1ms) = 2slot。
2023-08-21 17:09:19
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原创 DFT 基本概念
根据频域过零点位置确定主瓣宽度,第一过零点位置为:单位为频率抽样间隔。,对于窗内信号的频率如果不是整数倍采样点,会造成DFT leak;因此,幅度谱与时域的起始位置无关;对于N 点DFT,相当于频率采样点为。令k=0,可得到主瓣峰值为L;,取值由实部的符号决定。即若时域具有对称性质,
2023-08-21 15:45:55
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原创 Matlab LTE相关函数1:资源网格生成、OFDM调制
上例以64点,CP长度16为例,窗长度 = CP长度;可以看到,后面符号的CP与前一个符号完全重叠,无法保持循环卷积特性,实际中可以将窗的长度设置的更小。这就是时域平滑波形,减少带外泄露的代价。插入DC子载波,IFFT,插入CP,升余弦窗(Windowing and overlapping),加窗使得相邻的OFDM Sym串联起来,子帧之间不独立。生成LTE 空的资源块,维度12NRB-by-2Nsym-by-P,Nsym为1个Slot的符号数,正常CP下为7,扩展CP为6,P为天线端口数。
2023-08-21 11:54:09
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原创 通信协议学习-LTE-(2) PSS SSS PCI CRS
TDD SubFrame1的slot2,SubFrame6的slot12。-时域,FDD SubFrame0的slot0,SubFrame5的slot10。-2 时域相关方法;得到PSS的时域序列,在时域做相关,进行STO定时。围绕直流子载波的72个有效子载波,6RB;-1 频率相关方法 接收信号做FFT到频域,求PSS相关峰。按照参考资料的方法,感觉存在问题。(3)STO定时方法(3种序列同时求相关)(2)PSS序列生成:有3种。(4)CFO估计方法。
2023-08-17 14:17:55
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原创 通信协议学习-LTE-(1) Ue接入基本过程
7) 通过PCI,带宽信息,检测CSR (Cell Specific Reference Signal),进行进到估计与信道均衡。CRS是整个带宽传输的,计算RSRP和RSRQ。5)基于PSS 和SSS,计算PCI(Physical Cell ID)8)解码PDCCH 提取SIB的DCI信息,PDCCH在整个带宽传输.- 检测PSS:子帧定时、估计频率偏移。步骤3~5可能会重复多次:小区搜索过程;6) MIB:获得带宽信息;11)初始RACH 过程。
2023-08-17 09:07:49
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原创 MIMO-OFDM无线通信-CH8 小区间干扰抑制技术
(4)随机子载波分配技术:每个小区随机选择子载波,不需要缓存大量的memory(or delay):WiMAX采用。整个频带按照小区划分,使得不同小区的频率相互正交,来降低小区边缘用户的干扰。本文只叙述了部分书中内容的梗概,以及对一些技术细节的理解,不足之处请多指教。(2)小区专用交织 IDMA:相比与加扰码的方式,多用户时更有效,通过多用户迭代消除。(1)小区专用扰码,扰码正交,使得干扰近似为高斯白噪声;频谱资源池化,可以借用其他小区的频带,用小功率提供给高SINR用户;(3)灵活的频率复用。
2023-08-16 17:11:49
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原创 MIMO-OFDM无线通信-CH2 SISO信道模型 总结
代表泊松过程均值的倒数,表示某段时间内平均到达路径的概率,相邻两径到达的平均间隔是1/lamda。簇内的每个径幅度服从瑞利分布,到达角度附送[0,2pi)均匀分布。(4)超宽带信道模型:S-V模型,幅度服从对数正太分布/Nakagami分布,到达相位为-pi or pi, 使得信道系数为实数。(2)指数衰减模型:信道平均功率随时延指数衰减,IEEE 802.11采用该模型,最大径为均方根时延扩展的10倍。簇的平均功率按照指数衰减,簇内,每个径按照指数衰减,到达时间均服从泊松分布;
2023-08-14 22:19:50
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原创 MIMO-OFDM无线通信-CH1 The Wireless Channel
近似自由空间传播的距离,一般为小区半径的1/10~1/100;小尺度衰落 = 时间延迟(时域多径,频域频选or平坦) + 时变(快衰落or慢衰落,频域多普勒频移)LOS:接收信号幅度服从莱斯衰落,莱斯因子K -40db 近似为瑞利分布,+15dB近似为高斯分布。具体使用与其他模型可查阅书籍,与通用模型的差异,精细化,引入收发天线的高度,多径时延扩展、相干带宽=> 时间色散 ,时间色散 + 传输带宽=>频率选择性。多普勒扩展、相干时间=>频率色散,频率色散 + 符号传输时间=>时间选择性。
2023-08-14 20:48:35
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空空如也
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