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LTE链路性能仿真

基于MATLAB的m语言搭建LTE系统通信仿真链路,仿真分析该系统的误码性能。
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LTE链路仿真

LTE链路级仿真,注释详尽,经测试,可运行,带有GUI可视化界面,提供手动修改参数的功能,以及具体设计操作的PPT详解,适合初学者进修

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按照LTE标准,利用itpp库编写的上行链路仿真程序,包括各个发射和接收模块

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维也纳大学出的LTE的链路级仿真,用matlab写的

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lte链路层 matlab仿真

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基于MATLAB的m语言搭建LTE系统通信仿真链路,仿真分析该系统的误码性能。

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LTE链路级系统仿真

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一个很好的LTE 试用版仿真软件(学习LTE好助手)

这是我在网上找到的一个公司开发的LTE 仿真软件。下载安转后,根据提示到公司主页填写下个人信息可以获得一个14天的license。不过我觉得如果是学习LTE话14天也足够了。原意下的人下吧。

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A Long Term Evolution Link Level Simulator

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全面详解LTE MATLAB建模、仿真与实现[(美)扎林克伯著]_完整版 PDF.part2

  随着TD-LTE和FDD-LTE牌照的先后发放,我国4G网络进入飞速发展期,其中核心技术LTE和LTE-Advance是*的移动通信协议之一,实现了真正的全球化,快速,全IP,保密的基带移动接入技术梦想。   《全面详解LTE:MATLAB建模、仿真与实现》分3个部分深入讲解了LTE标准的物理层(PHY):关键核心技术的理论;简明扼要地讨论了LTE标准规范;用于仿真LTE标准所需的MATLAB算法。   MATLAB作为《全面详解LTE:MATLAB建模、仿真与实现》一个鲜明的特点,通过一系列的程序,展现了每一个LTE的核心技术。通过一步步综合这些核心技术,最终建立LTE物理层的系统模型并评价系统性能。通过这一循序渐进的过程,读者将会在仿真中深入理解LTE的技术构思和标准规范。   《全面详解LTE:MATLAB建模、仿真与实现》主要特征:   -简单易懂,讲解直观,循序渐进。为极少数主要关注建模、仿真和实现LTE物理层的书籍。   -包括若干个MATLAB的案例研究和测试平台,致力于逐步完善理解LTE物理层功能规范所需的知识体系。   -提供所有MATLAB程序的源代码以及PPT文档和其他讲解实例。 推荐序一 推荐序一(译文) 推荐序二 译者序 原书前言 专业词汇缩略语表 1导论  1.1无线通信标准速览  1.2数据速率的历史  1.3IMT-Advanced要求  1.43GPP和LTE标准化  1.5LTE要求  1.6理论策略  1.7 LTE关键技术  1.7.1OFDM  1.7.2SC-FDM  1.7.3MIMO  1.7.4Turbo 信道编码  1.7.5链路自适应  1.8LTE 物理层建模  1.9LTE(R8版和R9版)  1.10LTE-Advanced (R10版)  1.11MATLAB和无线系统设计  1.12本书组织结构  参考文献 2LTE物理层概览  2.1空中接口  2.2频带  2.3单播和组播服务  2.4带宽分配  2.5时间帧  2.6时-频分布  2.7OFDM多载波传输  2.7.1循环前缀  2.7.2子载波间隔  2.7.3资源块尺寸  2.7.4频域调度  2.7.5接收端典型操作  2.8单载波频分复用  2.9资源网格的内容  2.10物理信道  2.10.1下行链路物理信道  2.10.2下行链路信道功能  2.10.3上行链路物理信道  2.10.4上行链路信道功能  2.11物理信号  2.11.1参考信号  2.11.2同步信号  2.12下行链路帧结构  2.13上行链路帧结构  2.14MIMO  2.14.1接收分集  2.14.2发射分集  2.14.3空分复用  2.14.4波束赋形  2.14.5循环延迟分集  2.15MIMO模式  2.16物理层数据处理  2.17下行链路数据处理  2.18上行链路数据处理  2.18.1SC-FDM  2.18.2MU-MIMO  2.19本章小结  参考文献 3MATLAB通信系统设计  全面详解LTE:MATLAB建模、仿真与实现目录3.1系统开发流程  3.2挑战和能力  3.3关注点  3.4目标  3.5MATLAB的物理层模型  3.6MATLAB  3.7MATLAB工具箱  3.8Simulink组件  3.9建模与仿真  3.9.1DSP系统工具箱  3.9.2通信系统工具箱  3.9.3并行计算工具箱  3.9.4定点型设计器  3.10原型建模与实现  3.10.1MATLAB 代码生成器  3.10.2硬件实现  3.11系统对象介绍  3.11.1通信系统工具箱的系统对象  3.11.2系统对象的测试平台  3.11.3系统对象函数  3.11.4字符误码率仿真  3.12MATLAB信道编码实例  3.12.1纠错与检错  3.12.2卷积码  3.12.3硬判决Viterbi译码  3.12.4软判决Viterbi译码  3.12.5Turbo编码  3.13本章小结  参考文献 4调制和编码  4.1LTE调制方案  4.1.1MATLAB实例  4.1.2BER测量  4.2比特级绕码  4.2.1MATLAB实例  4.2.2BER测量  4.3信道编码  4.4Turbo编码  4.4.1Turbo 编码器  4.4.2Turbo译码器  4.4.3MATLAB实例  4.4.4BER测量  4.5早期终止机制  4.5.1MATLAB实例  4.5.2BER测量  4.5.3计时测量  4.6码率匹配  4.6.1MATLAB实例  4.6.2BER测量  4.7码块分段  4.7.1MATLAB实例  4.8LTE传输信道处理  4.8.1MATLAB实例  4.8.2BER测量  4.9本章小结  参考文献 5OFDM  5.1信道建模  5.1.1大尺度和小尺度衰落  5.1.2多径衰落效应  5.1.3多普勒效应  5.1.4MATLAB实例  5.2讨论范围  5.3工作流程  5.4OFDM和多径衰落  5.5OFDM和信道响应估计  5.6频域均衡  5.7LTE资源网格  5.8配置资源网格  5.8.1CSR符号  5.8.2DCI符号  5.8.3BCH符号  5.8.4同步符号  5.8.5用户数据符号  5.9参考信号生成  5.10资源元素映射  5.11OFDM信号生成  5.12信道建模  5.13OFDM接收端  5.14资源元素反映射  5.15信道估计  5.16均衡器增益计算  5.17信道可视化  5.18下行链路传输模式1  5.18.1SISO模型  5.18.2SIMO模型  5.19本章小结  参考文献 6MIMO  6.1MIMO定义  6.2MIMO的动机  6.3MIMO的种类  6.3.1接收端合并技术  6.3.2发射分集  6.3.3空分复用  6.4MIMO的覆盖范围  6.5MIMO信道  6.5.1MATLAB实现  6.5.2LTE特征信道模型  6.5.3MATLAB实现  6.5.4MIMO信道初始化  6.5.5添加AWGN  6.6MIMO的一般特征  6.6.1MIMO资源网格结构  6.6.2资源元素映射  6.6.3资源元素反映射  6.6.4基于CSR的信道估计  6.6.5信道估计函数  6.6.6信道估计扩展  6.6.7理想信道估计  6.6.8信道响应提取  6.7MIMO的特殊特征  6.7.1 发射分集  6.7.2收发器启动函数  6.7.3下行链路传输模式2  6.7.4空分复用  6.7.5空分复用中的MIMO操作  6.7.6下行链路传输模式4  6.7.7开环空分复用  6.7.8下行链路传输模式3  6.8本章小结  参考文献 7章链路自适应  7.1系统模型  7.2LTE中的链路自适应  7.2.1信道质量估计  7.2.2预编码矩阵估计  7.2.3秩估计  7.3MATLAB实例  7.3.1CQI估计  7.3.2PMI估计  7.3.3RI估计  7.4子帧间的链路自适应  7.4.1收发端模型结构  7.4.2更新收发端参数结构体  7.5自适应调制  7.5.1无自适应  7.5.2随机变更调制方案  7.5.3基于CQI的自适应  7.5.4收发端性能验证  7.5.5结论  7.6自适应调制与编码率  7.6.1无自适应  7.6.2随机变更调制方案  7.6.3基于CQI的自适应  7.6.4收发端性能验证  7.6.5结论  7.7自适应预编码  7.7.1基于PMI的自适应  7.7.2收发端性能验证  7.7.3结论  7.8自适应MIMO  7.8.1基于RI的自适应  7.8.2收发端性能验证  7.8.3结论  7.9下行链路控制信息  7.9.1MCS  7.9.2自适应率  7.9.3DCI处理  7.10本章小结  参考文献 8系统级建模  8.1系统模型  8.1.1发射端模型  8.1.2发射端模型的MATLAB模型  8.1.3信道模型  8.1.4信道模型的MALTAB模型  8.1.5接收端模型  8.1.6接收端模型的MATLAB模型  8.2用MATLAB构建的系统模型  8.3定量评估  8.3.1传输模式的影响  8.3.2BER与SNR的函数关系  8.3.3信道估计技术的影响  8.3.4信道模型的影响  8.3.5信道时延扩散与循环  前缀的影响  8.3.6MIMO接收器算法的  影响  8.4吞吐量分析  8.5用Simulink进行系统建模  8.5.1构建一个Simulink模型  8.5.2Simulink集成MATLAB算法  8.5.3参数初始化  8.5.4运行仿真  8.5.5引入参数对话框  8.6定量评估  8.6.1声音信号传输  8.6.2主观声音质量测试  8.7本章小结  参考文献 9仿真  9.1提升MATLAB仿真速度  9.2工作流程  9.3实例研究:LTE PDCCH处理  9.4基准算法  9.5MATLAB代码剖析  9.6MATLAB代码优化  9.6.1向量化  9.6.2预分配  9.6.3系统对象  9.7使用加速功能  9.7.1MATLAB-C代码生成  9.7.2并行运算  9.8使用Simulink模型  9.8.1创建Simulink模型  9.8.2验证数值等价性  9.8.3Simulink基准模型  9.8.4优化Simulink模型  9.9GPU辅助运算  9.9.1在MATLAB中启动  GPU功能  9.9.2GPU优化系统对象  9.9.3使用单一GPU系统对象  9.9.4GPU参与并行计算  9.10实例研究:在GPU上进行Turbo编码  9.10.1基于CPU处理基准算法  9.10.2基于GPU处理Turbo译码器  9.10.3基于GPU处理多个系统对象  9.10.4多帧和大数据长度  9.10.5使用单精度数据类型  9.11本章小结 10基于C/C++代码的原型建  10.1应用范围  10.2 动机  10.3 要求  10.4 MATLAB代码的构思  10.5 如何创建代码  10.5.1实例研究:频域均衡  10.5.2使用MATLAB命令  10.5.3使用MATLAB代码转换器工程  10.6转换的C代码的结构  10.7 支持的MATLAB子集  10.7.1代码转换准备  10.7.2实例研究:插入导频信号  10.8复数和本地C类型  10.9 系统工具箱支持  10.9.1实例研究:FFT和反FFT  10.10 定点型数据支持  10.10.1实例研究:FFT函数  10.11可变长度数据支持  10.11.1实例研究:自适应性调制  10.11.2 定长代码转换  10.11.3有界变长数据  10.11.4 无界变长数据  10.12集成外部C/C++代码  10.12.1 算法  10.12.2执行MATLAB测试平台  10.12.3 生成C代码  10.12.4接口函数C代码  10.12.5主函数C代码  10.12.6编译和连接  10.12.7执行C测试平台  10.13 本章小结  参考文献 11总结  11.1 建模  11.1.1 理论构思  11.1.2标准规范  11.1.3 MATLAB算法  11.2 仿真  11.2.1 仿真加速  11.2.2 加速方法  11.2.3实现  11.3 未来工作的方向  11.3.1 用户层面  11.3.2 控制层面处理  11.3.3 混合自动重传请求  11.3.4 系统接入模型  11.4结语  译后记  专业词汇缩略语表专业词汇缩略语表

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全面详解LTE:MATLAB建模、仿真与实现

本书通过关键核心技术的理论概览、简明扼要地讨论LTE标准规范和用于仿真LTE标准所需的MATLAB算法这三个部分审视了LTE标准的物理层,并通过一系列的程序,展现了每一种LTE的核心技术,通过一步步综合这些核心技术,最终建立LTE物理层的系统模型并评价系统性能。通过这一循序渐进的过程,读者将会在仿真中深入理解LTE的技术构思和标准规范。本书适合通信、电子工程和计算机专业的学生、研究者和教授阅读、也可供通信系统的工程师、设计师和配置人员参考。

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基于Atoll的LTE网络规划仿真指导

在本文档中,比较详细的介绍了如何用Atoll软件对LTE网络进行规划,并对附有若干个仿真结果图

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基于MATLAB的LTE系统的仿真

通信技术日新月异,给人们带来不少享受,随着数据通信与多媒体业务需求的发展,适应移动数据、移动计算及移动多媒体运作需要的第四代移动通信开行兴起。2013年12月15日,年度中国通信行业发展大会在北京召开,包括中国电信、中国移动及中国联通公司三家运营商正式获得了4G牌照,这意味着我国电信产业正式进入4G时代,而TD-LTE系统是中国移动主要铺设的4G网络系统。综上所述,研究TD-LTE系统原理并探究其在现网中的应用,有着重要的现实意义。

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