【技术实现步骤摘要】
本专利技术设计无线通信系统中链路级仿真和系统仿真领域,尤其是一种基于LTE-A的链路级到系统级仿真的接口方法
技术介绍
无线通信系统的仿真分为系统级仿真和链路级仿真。链路级仿真关注的是点到点的链路级性能,通过物理层建模从比特数据的层面出发,具体分析物理链路层相应的物理技术给链路性能带来的影响。系统级仿真关注点主要集中于更高一级的层次,以链路仿真为基础,从网络层面出发,分析系统整体的覆盖率、容量等性能。不同于链路仿真的目的是为了验证分析物理层技术,系统仿真主要是为了网络规划,小区协同,基站选址等提供参考依据。然而基于链路仿真的系统仿真方法仿真数据量巨大,因此我们更多是采用依据物理层抽象接口来简化复杂度。在MIMO-OFDM系统中,端对端之间的传输信道常常是频率选择性信道,也就是说同一个数据包中的数据经历的信噪比是不同的。在计算误包率时就需要考虑到每个子载波上的信噪比,也就是说影响数据包的信噪比不是一个值,也就难以建立SNR到BLER的曲线,因此我们需要一种信噪比的映射算法,将一系列SNR映射成一个SNR,这就是接口算法最核心的思想。早期关于接口算法的研究一般是关注于平均值(AVI)方法,但是出于准确性和复杂度方面的考虑,AVI方法并不能很好地适用于MIMO-OFDM系统。在后来二十年的发展中,多种映射方法被人们探讨,这些方法使用有效信噪比的概念来适用到MIMO-OFDM通信系统当中。有基于信道容量的CESM算法,基于对数有效信噪比的LESM算法,基于指数有效信噪比的EESM算法以及基于互信息量的MIESM算法。本专利技术即基于MIESM算法提出一种提高准确 ...
【技术保护点】
一种基于LTE‑A的链路级到系统级仿真的接口方法,其特征在于,该方法包括步骤:(1)通过系统仿真构建LTE‑A系统的信道模型和小区模型,并生成信道矩阵;通过MMSE检测得到LTE‑A系统的检测矩阵;(2)根据信道矩阵和检测矩阵计算各子载波的信噪比;(3)根据各子载波的信噪比和预设的调制阶数,通过查询信噪比到互信息量的映射曲线得到各个子载波的互信息量;(4)将各个子载波的互信息量压缩为一个等效互信息量,等效互信息量表达式为:RBIReff=-β·ln(1M×LΣl=1LΣk=1Me-RBIRk,lβ)---(1)]]>其中,RBIRk,l表示第k个子载波在第l层的互信息量,L、M分别表示层数和每层子载波数,β为编码调节参数,RBIReff为等效的互信息量;(5)根据步骤(4)中得到的等效互信息量表达式,通过查询信噪比到互信息量的映射曲线得到相应的信噪比;基于这个信噪比参考AWGN参考曲线获得对应的预测误块率;并根据预测误块率和实际误块率之间的均方差最小的原则得到最优的编码调节参数;(6)将步骤(5)中得到的最优编 ...
【技术特征摘要】
1.一种基于LTE-A的链路级到系统级仿真的接口方法,其特征在于,该方法包括步骤:(1)通过系统仿真构建LTE-A系统的信道模型和小区模型,并生成信道矩阵;通过MMSE检测得到LTE-A系统的检测矩阵;(2)根据信道矩阵和检测矩阵计算各子载波的信噪比;(3)根据各子载波的信噪比和预设的调制阶数,通过查询信噪比到互信息量的映射曲线得到各个子载波的互信息量;(4)将各个子载波的互信息量压缩为一个等效互信息量,等效互信息量表达式为: RBIR e f f = - β · l n ( 1 M × L Σ l = 1 L Σ k = 1 M e - RBIR k , l β ) - - - ( 1 ) ]]>其中,RBIRk,l表示第k个子载波在第l层的互信息量,L、M分别表示层数和每层子载波数,β为编码调节参数,RBIReff为等效的互信息量;(5)根据步骤(4)中得到的等效互信息量表达式,通过查询信噪比到互信息量的映射曲线得到相应的信噪比;基于这个信噪比参考AWGN参考曲线获得对应的预测误块率;并根据预测误块率和实际误块率之间的均方差最小的原则得到最优的编码调节参数;(6)将步骤(5)中得到的最优编码调节参数带入步骤(4)中的等效互信息量表达式,得到等效互信息量的值;通过查询信噪比到互信息量的映射曲线得到该等效互信息量值对应的等效信噪比;根据等效信噪比查询AWGN参考曲线获得对应的误块率,并根据得到的误块率来调节系统级仿真的资源调度,资源分配以及编码调制方案的选择。2.根据权利要求1所述的一种基于LTE-A的链路级到系统级仿真的接口方法,其特征在于,所述步骤(2)中各子载波的信噪比的计算公式为: SNR k , l = | K k ( l , l ) | 2 Σ i ≠ l | K k ( l , i ) | 2 ...
【专利技术属性】
技术研发人员:衡伟,张清华,李翔,林爽爽,韩冠男,
申请(专利权)人:东南大学,
类型:发明
国别省市:江苏;32
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