通信工具箱

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设计和模拟通信系统的物理层

开始:

端到端模拟

模拟通信系统的链路级模型。探索什么方案和评估系统参数权衡。获得预期的(例如,BER,PER,BLER和吞吐量)的表现衡量标准。

调制和通道编码

为通道编码指定系统组件(包括卷积,涡轮增压,LDPC和TPC),调制(包括OFDM,QAM,APSK),加扰,交错和过滤。

射频卫星链接。

接收器设计和同步

建模和模拟前端接收机和同步组件,包括AGC, I/Q不平衡校正,直流阻塞,定时和载波同步。

使用粗略同步校正频率偏移QAM。

链接级性能指标

用误码率、BLER、PER和吞吐量度量来描述链路级性能。

AWGN信道中LDPC性能的估计。

频道建模

表征噪声,衰落和干扰模型RF损伤的影响。由于自由空间和大气效应而导致路径损耗。

噪声和衰落信道

模拟通道噪声和衰落模型,包括AWGN,Multipath Rayleigh衰落,Rician衰落和赢家II空间频道模型。

基于WINNER II信道模型的多衰落信道。

射频损伤

模型RF损害的影响,包括非线性,相位噪声,I/Q不平衡,热噪声,相位和频率偏移。

具有RF损伤的端到端QAM仿真。

波形的一代

生成各种可定制的或基于标准的物理层波形。使用无线波形发生器应用程序创建测试信号。使用波形作为你设计的黄金参考。

无线波形生成器应用程序

生成,损害,可视化和导出调制波形(包括OFDM,QAM,PSK和WLAN 802.11)。

生成、可视化和输出波形,并应用射频损伤。

基于标准波形

使用各种标准符合符合各种标准的波形,包括DVB,MIL-STD 188,电视和FM广播,ZigBee®、NFC、WPAN 802.15.4、cdma2000、1xEV-DO信号。

DVB-S.2链接,包括LDPC编码。

那处理

用MIMO和MASHIVE MIMO多天线技术提升系统性能。表征MIMO接收器和频道。

MIMO技术

模拟大规模分布式天线混合波束形成。您还可以执行传输和接收分集,并模拟空间块编码和空间复用对系统性能的影响。

大规模MIMO混合波束形成。

MIMO信道和接收器

应用MIMO多径衰落和获奖者II空间频道建模,以及模型MIMO接收器组件,包括MIMO信道估计和均衡。

具有获奖者II通道模型的多用户MIMO。

可视化和分析

分析系统对噪声和干扰的响应,研究其行为,并确定结果的性能是否满足要求。

信号的可视化

使用星座图和眼图范围可视化各种损害和纠正的影响。

用眼睛和星座图显示和测量信号。

信号测量

计算标准测量(包括EVM, ACPR, ACLR, MER, CCDF,眼高,抖动,上升时间,下降时间)定量表征系统性能。

ZigBee系统的EVM测量。

软件定义无线电

将发射器和接收器模型连接到无线电设备,并通过空中传输和接收验证您的设计。

发射器和接收器

用于使用ADS-B信号的飞机跟踪,自动抄表,带有RBD的FM广播的应用程序捕获或过空中无线信号,包括ADS-B信号,FRS / GMRS接收器。

处理捕获的SDR信号进行频谱检测。

蓝牙

设计、建模、模拟和测试蓝牙通信系统。

波形生成,链接级仿真和测试

生成波形并模拟蓝牙低能量(BLE)和蓝牙®基本速率(BR)和扩展数据速率(EDR)链路。执行由蓝牙RF-PHY测试规范定义的标准测试和测量。

可视化载波到干扰性能测试。

蓝牙mesh网络消息流。

协议层和MAC建模

生成和解码BLE链路层数据包和L2CAP帧。模型链接层状态机用于在BLE设备之间建立连接。

在客户端(智能手机)和服务器(传感器)之间交换数据包的协议。

PHY和MAC协同仿真

对组合物理层(PHY)和介质访问控制层(MAC)处理进行建模和仿真。

基于标准的MAC帧

为各种标准生成和解码MAC帧,包括ZigBee (IEEE)®802.15.4)和NFC。

ZigBee MAC帧生成和解码。