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当与HDL Coder™一起使用时,这些块实现了硬件友好的体系结构并支持HDL代码生成。万博1manbetx这些块使用带有相关控制信号总线的流样本接口。
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设计并实现了LTE接收机前端的采样率转换。该模型与无线HDL工具箱™接收器参考应用程序兼容,并支持使用HDL编码器™生成HDL代码。万博1manbetx
滤波OFDM (F-OFDM)是在发射机进行IFFT后对符号进行滤波,以提高带宽,同时保持复符号的正交性。这个例子实现了一个用于HDL代码生成的发射机F-OFDM。这个例子展示了如何从MATLAB®参考模型到hdl优化的Simulink®模型。万博1manbetx它包括从双精度类型到定点类型的转换,以及最大限度地减少FPGA上设计的资源使用。
使用单个FFT核心实现可变大小的FFT。
使用parsim并行化EbNo点的模拟,测量无线HDL工具箱™LTE Turbo Decoder块的误码率的工作流。该方法可用于加速其他蒙特卡罗模拟。
一个加性高斯白噪声(AWGN)生成器的实现,该生成器为HDL代码生成和硬件实现进行了优化。AWGN的硬件实现加速了基于AWGN信道的无线通信系统的性能评估。在本例中,Simulink®模型接受信噪比万博1manbetx(SNR)值作为输入,并与有效信号一起生成高斯随机噪声。该示例支持信噪比输入范围万博1manbetx从-20到31 dB,每步0.1 dB。
数字预失真器(DPD)模型的实现,该模型为HDL代码生成和硬件实现进行了优化。预失真机制分两个阶段执行。在第一阶段,根据功率放大器(PA)的输入和输出数据估计一组DPD系数。在第二阶段,根据估计的DPD系数对PA的输入数据进行预失真,作为PA的新输入。这个例子演示了一个系统级的仿真,其中数字预失真器子系统生成HDL代码,而DPD系数估计生成C/ c++代码。本示例模型仅支持普通和加速模拟模式。万博1manbetx
使用通用CRC Generator HDL优化块根据5G NR标准对流数据进行编码。
设计分块交织器和分块反交织器,并利用这些分块在通信系统中实现交织和反交织。
实现一个WLAN时间和频率同步模型,该模型为HDL代码生成和硬件实现进行了优化。时间和频率同步是恢复无线局域网(WLAN)分组信息的关键步骤。
有一个对应于MATLAB的代码:
把它扔进introduciéndolo然后把它扔进MATLAB。Los navegadores web no admit comandos de MATLAB。
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