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wlanVHTSIGA

生成VHT-SIG-A波形

描述

例子

y= wlanVHTSIGA (cfg生成一个VHT-SIG-A1指定配置对象的时域波形。看到VHT-SIG-A处理用于波形生成的详细信息。

y= wlanVHTSIGA(cfg也输出VHT-SIG-A比特的信息。

例子

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生成80mhz传输包的VHT-SIG-A波形。

创建VHT配置对象,分配80 MHz通道带宽,并生成波形。

cfgVHT = wlanVHTConfig;cfgVHT。ChannelBandwidth =“CBW80”;y = wlanVHTSIGA(cfgVHT);大小(y)
ans =1×2640年1

80 MHz波形有两个OFDM符号,总共有640个样本长。每个符号包含320个样本。

生成40mhz传输包的VHT-SIG-A波形。

创建VHT配置对象,并分配40mhz的通道带宽。

cfgVHT = wlanVHTConfig;cfgVHT。ChannelBandwidth =“CBW40”;

生成VHT-SIG-A波形和信息位。

[y,bits] = wlanVHTSIGA(cfgVHT);

从返回的比特中提取带宽并进行分析。带宽信息包含在前两位。

bwBits = bits(1:2);bi2de (bwBits)
ans =2x1 int8列向量1 0

IEEE Std 802.11ac-2013定义,如表22-12所示' 1 '对应40mhz带宽。

输入参数

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格式配置,指定为wlanVHTConfig对象。的wlanVHTSIGA函数使用指定的对象属性。

用户场景

适用对象属性

多用户

ChannelBandwidthNumUsersUserPositionsNumTransmitAntennasNumSpaceTimeStreamsSpatialMapping摘要ChannelCodingGuardInterval,GroupID

单用户

ChannelBandwidthNumUsersNumTransmitAntennasNumSpaceTimeStreamsSpatialMapping摘要MCSChannelCodingGuardIntervalGroupID波束形成,PartialAID

信道带宽,指定为“CBW20”“CBW40”“CBW80”,或“CBW160”。如果有多个用户,则对所有用户应用相同的信道带宽。的默认值“CBW80”设置通道带宽为80mhz。

数据类型:字符|字符串

用户数量,可指定为1、2、3或4。(N用户

数据类型:

用户的位置,指定为长度等于的整数行向量NumUsers元素值从0到3严格按递增顺序排列。此属性适用于NumUsers> 1。

例子:[0 2 3]三个用户的位置,第一个用户的位置为0,第二个用户的位置为2,第三个用户的位置为3。

数据类型:

发射天线数量,范围为[1,8]的整数。

数据类型:

传输中的时空流数,用标量或向量表示。

  • 对于单个用户,时空流的个数为1 ~ 8的标量整数。

  • 对于多个用户,时空流的个数为1 × -N用户从1到4的整数向量,其中向量的长度,N用户,取值为1 ~ 4之间的整数。

例子:[1 3 2]是每个用户的时空流的数量。

请注意

时空流矢量元素之和不能超过8个。

数据类型:

空间映射方案,指定为“直接”“阿达玛”“傅里叶”,或“自定义”。的默认值“直接”适用于当NumTransmitAntennasNumSpaceTimeStreams是相等的。

数据类型:字符|字符串

启用波束形成传输的信令,指定为逻辑。设置为时执行波束形成真正的。此属性适用于NumUsers等于1并且SpatialMapping设置为“自定义”。的SpatialMappingMatrix属性指定波束形成转向矩阵。

数据类型:逻辑

启用PPDU数据字段的空时块编码(STBC),指定为逻辑。STBC通过指定的天线传输数据流的多个副本。

  • 当设置为时,数据字段未应用STBC,时空流数与空间流数相等。

  • 当设置为真正的, STBC应用于数据场,时空流数量是空间流数量的两倍。

看到IEEE®802.11ac™-2013,章节22.3.10.9.4进一步描述。

请注意

摘要仅与单用户传输相关。

数据类型:逻辑

用于传输当前包的调制和编码方案,指定为标量或矢量。

  • 对于单个用户,MCS值为0 ~ 9的标量整数。

  • 对于多个用户,MCS是1 × -N用户整数向量或值从0到9的标量向量,其中向量长度,N用户,取值为1 ~ 4之间的整数。

MCS 调制 编码率
0 BPSK 1/2
1 正交相移编码 1/2
2 正交相移编码 3/4
3. 16 qam 1/2
4 16 qam 3/4
5 64 qam 2/3
6 64 qam 3/4
7 64 qam 5/6
8 256 qam 3/4
9 256 qam 5/6

数据类型:

数据字段的前向纠错编码类型,指定为“* *”(默认)或“方法”“* *”表示二进制卷积编码和“方法”低密度奇偶校验编码。提供字符向量或单单元字符向量可为多用户传输中的单个用户或所有用户定义信道编码类型。通过提供一个单元阵列,可以为多用户传输为每个用户指定不同的信道编码类型。

数据类型:字符|细胞|字符串

数据包中数据字段的循环前缀长度,指定为“长”“短”

  • 长保护间隔长度为800ns。

  • 短保护间隔长度为400ns。

数据类型:字符|字符串

组标识号,指定为0到63之间的标量整数。

  • 组标识号0或63表示VHT单用户PPDU。

  • 1 ~ 62表示VHT多用户PPDU。

数据类型:

PSDU接收者的缩写指示,指定为0到511之间的标量整数。

  • 对于上行传输,部分标识号是BSSID (basic service set identifier)的后9位。

  • 对于下行传输,客户端的部分标识是一个标识符,它将关联ID与其服务AP的BSSID结合在一起。

更多信息请参见IEEE Std 802.11ac-2013,表22-1。

数据类型:

输出参数

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VHT-SIG-A时域波形,返回为N年代——- - - - - -NT矩阵。N年代时域样本的个数,和NT是发射天线的个数。

N年代与信道带宽成正比。时域波形由两个符号组成。

ChannelBandwidth N年代
“CBW20” 160
“CBW40” 320
“CBW80” 640
“CBW160” 1280

看到VHT-SIG-A处理用于波形生成的详细信息。

数据类型:
复数支持:金宝app是的

的信令位VHT-SIG-A,作为48位列向量返回。

数据类型:int8

更多关于

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VHT-SIG-A

非常高吞吐量信号A (VHT- sig -A)字段包含解释VHT格式数据包所需的信息。与非ht OFDM格式的L-SIG (non-HT signal)字段类似,该字段用于存储VHT格式报文的实际速率值、信道编码、保护间隔、MIMO方案以及其他配置细节。与HT-SIG字段不同,该字段不存储报文长度信息。数据包长度信息来自L-SIG,并在VHT格式的VHT- sig - b字段中捕获。

VHT-SIG-A字段由两个符号组成:VHT-SIG-A1和VHT-SIG-A2。这些符号位于L-SIG和VHT格式PPDU的VHT- stf部分之间。

VHT-SIG-A字段在IEEE Std 802.11ac-2013节22.3.8.3.3中定义。

VHT-SIG-A字段包括这些组件。VHT-SIG-A1和VHT-SIG-A2的位场结构对于单用户或多用户传输有所不同。

  • BW—2位字段,表示20mhz为0,40mhz为1,80mhz为2,160mhz为3。

  • 摘要—表示存在空时块编码的位。

  • 组ID—6位字段,表示用户所属的组和用户位置。

  • NSTS—单用户为3位字段,多用户为4位字段,表示每个用户的时空流数。

  • 部分援助—关联ID和BSSID的组合。

  • TXOP_PS_NOT_ALLOWED-指示位,显示客户端设备是否允许进入剂量状态。当填充VHT-SIG-A结构时,该位被设置为false,表示允许客户端设备进入剂量状态。

  • 短胃肠道—使用400ns保护间隔的位。

  • 短GI NSYM消歧-表示使用短GI时是否需要额外符号的位。

  • 苏/亩[0]编码—对于单用户使用卷积编码还是LDPC编码,多用户场景下MU[0]使用卷积编码。

  • 额外的OFDM符号-表示是否需要额外的OFDM符号来传输数据字段的位。

  • MCS- 4位域。

    • 对于单个用户场景,它表示使用的调制和编码方案。

    • 对于多用户场景,它表示使用卷积或LDPC编码,MCS设置在VHT-SIG-B字段中传递。

  • Beamformed—当传输应用波束形成矩阵时,指示位设置为1。

  • 儿童权利公约—用于检测VHT-SIG-A传输错误的8位字段。

  • 尾巴-用于终止卷积码的6位字段。

算法

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VHT-SIG-A处理

VHT-SIG-A字段包含处理VHT格式数据包所需的信息。

具体算法请参见IEEE Std 802.11ac-2013[1],第22.3.4.5节。的wlanVHTSIGA函数执行发送器处理VHT-SIG-A字段并输出时域波形。

参考文献

IEEE信息技术标准。系统间的电信和信息交换。局域网和城域网。特殊要求。第11部分:无线局域网介质访问控制(MAC)和物理层(PHY)规范。修改件4:在6 GHz以下频段运行的非常高吞吐量的增强。

扩展功能

C/ c++代码生成
使用MATLAB®Coder™生成C和c++代码。

在R2015b中引入


1IEEE Std 802.11ac-2013经IEEE许可改编和转载。版权所有IEEE 2013。版权所有。