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无线MIMO系统设计:从射频规范到体系结构探索
无线系统无处不在,它们需要减少整体面积和功率,这对射频前端提出了具有挑战性的要求。因此,如今的射频系统具有高度的自适应能力,并依赖于具有多天线的MIMO架构。数字信号处理算法和控制逻辑紧密地嵌入在射频收发器中,以补偿射频损伤,增强对干扰信号的弹性,并支持多种通信标准。万博1manbetx
在本次网络研讨会中,我们将使用射频工具箱从具有增益、噪声和三阶非线性的高级射频预算分析开始设计和模拟无线收发器。射频预算模型将使用电路包络模拟逐步完善,以包括额外的损伤,并将射频前端与数字信号处理算法无缝集成。
本次网络研讨会将重点讨论用于MIMO无线系统仿真的完整射频模型的开发。我们将考虑天线阵列、非线性放大器、以s参数为特征的滤波器的影响,并将这些组件集成到自适应波束形成算法的仿真中。
- 从预算需求快速实现系统仿真的射频模型。
- 射频预算分析具有增益、噪声和三阶非线性特征。
- 在射频前端集成天线阵列,考虑耦合和边缘效应。
- 模拟无线自适应系统,包括波束形成的控制逻辑和数字信号处理算法,自动增益控制和数字预失真。
Giorgia Zucchelli博士是MathWorks射频和混合信号的产品营销经理。在2009年加入MathWorks之前,Giorgia是一名应用工程师,专注于信号处理和通信系统,专注于模拟仿真,在NXP Semiconductors工作了两年,研究混合信号验证方法。在此之前,她曾在飞利浦研究院工作,在那里她为创新电信系统的系统级模型的开发做出了贡献。Giorgia拥有博洛尼亚大学电子工程硕士学位和电信电子工程博士学位。她的论文涉及高频射频器件建模。
记录时间:2016年6月9日
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