Formations MATLAB et Simulink

Fondamentaux de la 5G avec MATLAB

Afficher le calendrier et s'inscrire

Détails de la formation

Cette formation de deux journées offre une vue d’ensemble des différences et des nouvelles fonctionnalités de la couche physique 5G NR en comparaison avec la couche physique LTE. En utilisant MATLAB® et 5G Toolbox™, les participants apprendront à générer des formes d’onde de référence 5G NR et à simuler un modèle 5G NR PHY de bout en bout.

Les sujets suivants sont abordés :
  • Techniques avancées au cœur d’un système 5G : OFDMA et SC-FDMA multi-porteuses et systèmes MIMO multi-antennes
  • La description de tous les signaux et éléments de la chaîne de traitement pour les canaux physiques en liaisons montantes et descendantes 5G NR
  • Les bonnes pratiques et des exemples de workflow sur la façon d'utiliser 5G Toolbox pour générer des formes d'onde et simuler des systèmes de bout-en-bout

Jour 1 sur 2


Motivation et exigences pour la 5G

Objectif: Cette formation présente le standard 5G et ses différences par rapport au standard LTE. Vous découvrirez des cas d'utilisation générale et les exigences pour la 5G.

  • Cas d'utilisation de la 5G 
  • Exigences pour la 5G 
  • Scénarios de déploiement de la 5G

Révision de la théorie OFDM

Objectif: Comprendre les notions basiques de la modulation OFDM, l'insertion de préfixes cycliques, et le fenêtrage.

  • Multi-porteuses vs mono-porteuse 
  • Introduction à l'OFDM 
  • Génération de symboles OFDM à l'aide de la IFFT 
  • Préfixes cycliques 
  • Fenêtrage pour la réduction de la bande d'émission 
  • Avantages et inconvénients du OFDM 
  • Révision du SC-FDMA

Formes d'onde 5G NR

Objectif: Elle vous permettra d'en apprendre davantage sur la grille des ressources, la structure des trames et la numérologie des formes d'onde 5G. 

  • Application Wireless Waveform Generator
  • Formes d'onde 5G 
  • Structure des trames 5G : porteuses et parties de bande passante 
  • Numérologie 5G : espacement des sous-porteuses

Techniques MIMO 5G

Objectif: Utiliser différentes techniques MIMO telles que le beamforming ou le multiplexage spatial. Apprendre à utiliser la décomposition en valeurs singulières pour résoudre les problèmes MIMO.

  • Efficacité et capacité spectrale 
  • Beamforming 
  • Multiplexage spatial 
  • Décomposition en valeurs singulières 
  • Egalisation, pré-distortion, pré-codage et combinaison

Canaux de données 5G NR

Objectif: Vous familiariser avec les éléments de traitement de base pour les canaux physiques et de transport en liaisons montantes et descendantes. Découvrir l’allocation, les types de mapping et le précodage par transformée.

  • Chaînes de traitement DL-SCH et PDSCH 
  • Allocation et types de mapping PDSCH 
  • Chaînes de traitement UL-SCH et PUSCH 
  • Précodage par transformée et types de mapping PUSCH

Jour 2 sur 2


Canaux de contrôles 5G NR

Objectif: Découvrir la structure et les caractéristiques des canaux de contrôle en liaisons montantes et descendantes, y compris les formats DCI et UCI, les chaînes de traitement PDCCH et PUCCH, les CORESET, les espaces de recherche et les requêtes de planification. 

  • Formats DCI et chaîne de traitement PDCCH 
  • Groupes d’éléments de ressource et éléments des canaux de contrôle 
  • Structure et caractéristiques des CORESET 
  • Mapping PDCCH vers les CORESET et espaces de recherche 
  • Formats UCI et chaîne de traitement PUCCH 
  • Utilisation des UCI et requêtes de planification

Signaux physiques 5G NR

Objectif: Vous familiariser avec les principaux signaux physiques 5G NR, comme DM-RS, CSI-RS et SRS. Comprendre l’utilisation des DM-RS et les types de mapping disponibles. Explorer le sondage de canal à l’aide des CSI-RS et SRS. Introduire la géolocalisation à l’aide du signal de référence de positionnement (PRS) et de l’estimation de la différence entre les temps d’arrivée (TDOA).

  • Utilisation des DM-RS et types de mapping 
  • Signaux pour le sondage de canal : CSI-RS et SRS 
  • Signal de référence de positionnement (PRS) et support pour le positionnement

Procédures d'acquisition initiale 5G-NR

Objectif: Comprendre la construction des signaux de synchronisation 5G NR, des chaînes de traitement BCH et PBCH, et des schémas de blocs SS. Découvrir les procédures d'acquisition initiales comme la recherche de cellules, le décodage PBCH avec par exemple le balayage par rayon, et la procédure RACH.

  • Signaux de synchronisation : PSS et SSS 
  • Chaînes de traitement BCH et PBCH 
  • Canal de diffusion et bloc d’information principal 
  • Schémas de blocs et bursts SS 
  • Recherche de cellules : recherche PSS et SSS 
  • Décodage PBCH, comprenant le balayage de faisceau 
  • RACH

Génération de formes d'onde 5G NR et simulation d'un système avec 5G Toolbox

Objectif: Découvrir les bonnes pratiques et les workflows d'utilisation de 5G Toolbox. Apprendre à générer des formes d'onde 5G, à configurer des modèles de canal spatial et à envoyer un signal via ce canal. Explorer les problèmes d'implémentation des récepteurs et les métriques de performance de bout en bout. Obtenir une introduction à une variété de workflows spécifiques à des applications.

  • Vue d'ensemble de 5G Toolbox 
  • Génération interactive et programmatique de formes d'onde 5G 
  • Configuration de modèles de canal de télécommunications CDL (Cluster Delay Line) et TDL (Tapped Delay Line) 
  • Transmission du signal dans un canal bruité 
  • Implémentation des récepteurs comprenant la synchronisation et l'estimation du canal 
  • Métriques de performance du système de bout en bout 
  • Présentation des workflows spécifiques aux applications

Niveau: Avancé

Pré-requis:

Les Fondamentaux MATLAB et une bonne connaissance des systèmes de communications sans fil

Durée: 2 jours

Langues: English, 中文

Afficher le calendrier et s'inscrire