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LTE Module User Documentation(翻译6)——物理误差模型、MIMO模型、天线模型
】的更多相关文章
LTE Module User Documentation(翻译6)——物理误差模型、MIMO模型、天线模型
LTE用户文档 (如有不当的地方,欢迎指正!) 9 PHY Error Model 物理误差模型包含数据误差模型和下行控制误差模型,两者默认为激活.可以使用 ns-3 属性系统去激活,具体为: Config::SetDefault ("ns3::LteSpectrumPhy::CtrlErrorModelEnabled", BooleanValue (false)); Config::SetDefault ("ns3::LteSpectrumPhy::DataErro…
LTE Module User Documentation(翻译7)——无线环境地图(REM)、AMC 模型 和 CQI 计算
LTE用户文档 (如有不当的地方,欢迎指正!) 12 Radio Environment Maps 通过使用类 RadioEnvironmentMapHelper 是可能输出文件 Radio Environment Map (REM,无线环境地图) 的,例如一个统一的 2D 网格值,表示下行基站(在每个点有最强的信号)的信噪比,可以指定 REM 是否应生成数据或控制信道. 并且,用户可以设置 RbId, 它表示 REM 将生成. 默认情况下,RbId 为 -1 ,表示 REM 将生成来自所…
LTE Module User Documentation(翻译12)——X2切换(X2-based handover)
LTE用户文档 (如有不当的地方,欢迎指正!) 18 X2-based handover 正如 3GPP 定义的,切换是改变用户服务小区的连接方式的过程.这一过程中涉及的两个基站通常称为源基站和目标基站. 为了使能仿真中 X2 切换的执行,有三个条件必须要满足.首先,仿真中必须使能 EPC(见 Evolved Packet Core (EPC) ). 其次,两个基站之间必须配置 X2 接口,这一点必须在仿真程序中明确交待: lteHelper->AddX2Interface (enb…
LTE Module User Documentation(翻译15)——示例程序、参考场景以及故障检测和调试技巧
LTE用户文档 (如有不当的地方,欢迎指正!) 21 Examples Programs(示例程序) 路径 src/lte/examples/ 包含一些示例仿真程序,这些例子表明如何仿真不同的LTE场景. 22 Reference scenarios(参考场景) 文献中可以找到大量的参考仿真场景.下面我们列出了其中一部分: [TR36814] 的 A.2 节提到的系统仿真场景. dual stripe model [R4-092042], 在示例程序 src/lte…
LTE Module User Documentation(翻译14)——Uplink Power Control(上行功率控制)
LTE用户文档 (如有不当的地方,欢迎指正!) 20 Uplink Power Control(上行功率控制) 上行功率控制功能默认是开启的.用户可以通过设置布尔属性 ns3::LteUePhy::EnableUplinkPowerControl 为真来关闭该功能. 用户可通过设置布尔属性 ns3::LteUePowerControl::ClosedLoop 以在 Open Loop Power Control(开环功率控制)和 Closed Loop Power Control (闭环…
LTE Module User Documentation(翻译13)——频率复用算法(Frequency Reuse Algorithms)
LTE用户文档 (如有不当的地方,欢迎指正!) 19 Frequency Reuse Algorithms(频率复用算法) 本节我们将描述如何在 LTE 仿真中使用频率复用(FR)算法.共有两种可能的配置方式.第一种方法是“手动”,它需要更多的参数配置,但是允许用户按照自己的需求配置 FR 算法.第二种是更加“自动的”,它非常方便,因为它对于每种 FR 算法都是一样的,因此用户可以通过修改 FR 算法的类型就能非常快速地切换 FR 算法 .“自动”方法的一个缺点是每种算法只有有限的配置,…
LTE Module User Documentation(翻译11)——配置用户测量
LTE用户文档 (如有不当的地方,欢迎指正!) 17 Configure UE measurements 仿真中激活的用户测量配置取决于所选的 “consumers”,例如切换算法.用户可能需要添加自己的配置,有以下几种方式: 在基站 RRC 实体中直接配置: 配置现有的切换算法:并 开发一种新的切换算法. 本节只讲述第一种方法.第二种方法在章节 Automatic handover trigger 中,第三种方法在设计文档的 Handover algorithm 中有讲. 在基…
LTE Module User Documentation(翻译10)——网络连接(Network Attachment)
LTE用户文档 (如有不当的地方,欢迎指正!) 16 Network Attachment(网络连接) 正如前面章节 Basic simulation program 所述,连接用户到基站时通过调用 LteHelper::Attach 函数实现的. 有两种可能的网络连接方式,一种是“手动连接”,另一种方式更加“自动”.本节将讲述这两种方式. 16.1 Manual attachment(手动连接) 该方法使用前面提及的 LteHelper::Attach 函数.在早期版本的LTE模块…
LTE Module User Documentation(翻译9)——Using the EPC with emulation mode
LTE用户文档 (如有不当的地方,欢迎指正!) 15 Using the EPC with emulation mode(使用仿真方式的 EPC) 在上一节中,我们使用点对点链路连接基站和服务网关 (S1-U 接口) 以及在基站间连接 (X2-U 和 X2-C 接口). LTE 模块支持使用仿真(emulation )链路而不是点对点链路.这只是通过下列代码将创建 LteHelper 替换为 EpcHelper 来实现的: Ptr<LteHelper> lteHelper = Cr…
LTE Module User Documentation(翻译8)——核心网(EPC)
LTE用户文档 (如有不当的地方,欢迎指正!) 14 Evolved Packet Core (EPC) 我们现在讲解如何编写一个仿真程序——除了 LTE 无线接入网外,还允许仿真 EPC. EPC 允许使用 IPv4 网络与 LTE 设备连接.换句话说,可以在 LTE 上使用常规的 ns-3 应用和 IPv4 sockets ,并且能够把 LTE 网络与仿真中的任何 IPv4 网络相连接. 首先,除了我们已经在 Basic simulation program 中介绍过的 LteHe…