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本人半年整理的5G NR LDPC编解码文件。

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简介:
该资源特别适用于LDPC编解码算法的研究工作,并且提供了FPGA上的实现方案,其中包含了详尽的代码以及大量的相关文献资料,内容十分丰富。

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客服
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  • 5G NR LDPC资料(个).rar
    优质
    本资源为个人历时半年精心整理的5G NR LDPC编解码学习资料,涵盖了理论讲解、算法实现及应用案例等内容,适合通信技术爱好者和技术研究人员参考学习。 这段资料适合用于LDPC编解码算法的研究,并在FPGA上实现。内容包括代码及相关文献,相当丰富。
  • 关于5G NR信道研究
    优质
    本研究聚焦于第五代移动通信(5G)中的NR(新无线)标准下的信道编码技术。分析了其关键技术及其在提高数据传输效率和可靠性方面的优势,为未来通信网络的发展提供理论依据和技术支持。 信道编码是5G的关键技术之一,涵盖了5G新空口(NR)的低密度奇偶校验码(LDPC)和极化码(Polar Codes)。通过仿真对比了5G NR与4G LTE的信道编码方案性能,并且还比较了这两代信道编码技术在复杂度和吞吐量方面的差异。
  • LDPC MATLAB代-LDPC 5G: LDPC_5G
    优质
    LDPC_5G是一款基于MATLAB开发的低密度奇偶校验(LDPC)码实现工具箱,专为满足5G通信标准设计,提供高效编码与译码功能。 为了测试LDPC编码和解码功能,请在MATLAB下运行以下命令:test_all_ldpc_cases。其中,LDPC解码函数decLDPC_layered.m由Christoph Studer编写,并经过一些小的修改以提高执行效率;另一个解码函数ldpc_decode.m则来自另一来源。此外,还包含两个从3GPP获取的Excel文件。除了这两个解码函数之外的所有MATLAB代码遵循MIT许可证。
  • 5G NR帧结构
    优质
    本文深入解析第五代移动通信技术(5G)中的NR(New Radio)帧结构,涵盖其设计原则、关键参数及其对网络性能的影响。 该文档详细介绍了5G NR帧结构,对正在学习5G技术的通信人有一定的积极作用。
  • 5G NR协议栈体架构
    优质
    本文章介绍了第五代移动通信技术(5G)中NR(New Radio)协议栈的整体架构,详细解析了各个层次的功能与作用。 一、无线协议栈 1.1 NR无线协议栈 NR(新无线电)无线协议栈分为两个平面:用户面和控制面。用户面(User Plane, UP)负责传输用户数据,采用相应的协议簇;而控制面(Control Plane, CP)则用于系统内部的信令交换。 1.2 功能小结 5G NR协议栈的功能可以总结如下(具体细节请参见相关技术文档)。
  • 5G-NR-Key-Points.pdf
    优质
    该PDF文档全面概述了第五代移动通信技术(5G)中新无线电接口(NR)的关键要点和技术细节,旨在为读者提供深入理解5G NR的基础和最新进展。 5G-NR-in-Bullets.pdf 文件的部分页码顺序颠倒了,但所有页面都有正确的页码显示。请检查并调整这些页面的顺序以便阅读。
  • 5G NR 注册流程详
    优质
    本文章深入解析5G NR注册流程,涵盖初始注册、更新注册及注销机制等关键环节,旨在帮助读者全面理解与掌握5G网络接入技术。 在5G网络环境下,NR(New Radio)代表了新一代无线通信技术的革新方向。它不仅为用户提供了更高的数据传输速率、更低的数据延迟以及更大的连接容量,还通过NSA(非独立组网)模式下的多个关键步骤确保设备能够顺利接入并利用该网络。 首先,在NSA注册阶段中,5G NR作为增强层与现有的4G LTE网络协同工作。这一过程包括用户设备(UE)发送随机接入请求、身份验证及会话建立等环节,以实现与网络的初步连接。 其次,当启动或切换时,UE需扫描可用的5G NR频谱,并寻找SSB(同步信号块),以便获取必要的小区ID及其他信息。通过解析这些数据,设备可以确定网络的存在及其基本参数。 接下来,在搜索同步阶段中,一旦找到相应的SSB后,UE会进行更深入的同步工作以精确锁定服务小区的位置。这包括粗同步和精同步两个步骤,确保后续的数据传输具有高准确性和效率。 然后是NR检测与小区测量环节。在此期间,设备会对所发现的5G NR小区进行全面性能评估,并根据信号强度、质量等指标做出决策是否连接至该网络或进行重选/切换操作以优化资源使用和体验。 在NSA模式下,UE还可能同时连接到一个主5G NR小区(PCell)及若干辅助4G LTE小区(Scell)。设备将依据自身需求与网络指示动态增删这些辅助小区,从而实现最佳性能表现。 此外,搜网能力指的是用户设备能够在不同频段和配置条件下快速搜索并接入新的5G小区的能力。为了支持这一特性,UE需要具备广泛的频谱兼容性,并能够迅速识别新出现的通信环境。 最后,在解系统消息阶段中,UE需正确解析包含网络时间同步、小区配置和服务信息等在内的各种重要数据包,以便遵循正确的操作规程和规则进行后续连接。 综上所述,以上步骤共同构成了5G NR入网注册流程的核心内容。这些细节不仅确保了设备能够无缝接入高速低延迟的通信环境之中,也为进一步优化和排查网络问题提供了重要的参考依据。
  • 5G NR PDSCHMatlab仿真代
    优质
    本项目提供了一套用于5G新无线电(NR)物理下行链路共享信道(PDSCH)的MATLAB仿真代码。通过该工具,用户能够模拟和分析5G NR通信系统中的数据传输特性,助力研究与开发工作。 PDSCH收发系统仿真包括DMRS序列生成、序列调制、子载波映射、OFDM符号生成、添加CP、瑞利信道模拟、时频同步处理、去除CP、进行时频转换、子载波解映射、信道估计和插值以及均衡与解调等模块。
  • 5G-NR信道及调制
    优质
    本课程深入讲解5G NR通信系统中的关键物理层信道及其信号调制技术,涵盖信道定义、功能特性以及应用实例等内容。适合通信工程专业人员学习参考。 在本规范中,除非另有规定,在时域中的各个域的大小表示为若干时间单位Ts=1/(Δfmax⋅ Nf) ,其中Δfmax = 480×10^3 Hz 和Nf = 4096 。常量κ = Δfmax/Nf (Δfref/Nf,ref)=64,这里Δfref = 15×10^3 Hz, Nf,ref=2048。