通信工具箱

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设计和模拟通信系统的物理层

开始:

波形的一代

生成各种可定制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。使用波形作为你的设计的黄金参考。

无线波形发生器App

生成、削弱、可视化和导出调制波形,包括OFDM、QAM、PSK、5G、WLAN、LTE和蓝牙®

生成、可视化和导出波形,并应用射频损伤。生成,可视化,导出波形,并应用射频损伤。

生成,可视化,导出波形,并应用射频损伤。

基于标准波形

生成符合各种标准的波形包括DVB, MIL-STD 188,电视和调频广播,ZigBee®、NFC、WPAN 802.15.4、cdma2000和1xEV-DO信号。

DVB-S.2link, including LDPC coding.

DVB-S.2link, including LDPC coding.

射频传播和信道建模

对室内和室外场景进行射线跟踪分析。描述噪声和衰落的影响。考虑到自由空间和大气效应造成的路径损失。

射频传播

在地图上显示射频覆盖。计算并显示考虑局部地形的视场。计算覆盖区域的SINR。计算城市场景接收信号强度。从射线追踪分析发展通道脉冲响应。

城市点对点链路天线模式可视化。

城市点对点链路天线模式可视化。

信道建模

模拟信道噪声和衰落模型,包括AWGN、多径瑞利衰落、瑞利衰落和WINNER II空间信道模型。

基于WINNER II信道模型的多个衰落信道。

基于WINNER II信道模型的多个衰落信道。

端到端模拟

模拟通信系统的链路级模型。探索假设场景并评估系统参数权衡。获取预期的性能度量,例如BER、PER、BLER和吞吐量。

调制与信道编码

指定用于信道编码(包括卷积、turbo、LDPC和TPC)、调制(包括OFDM、QAM、APSK)、置乱、交错和滤波的系统组件。

射频卫星链路。

射频卫星链路。

接收机设计与同步

对前端接收机和同步组件进行建模和仿真年代,包括AGC、I/Q不平衡校正、直流阻塞、定时和载波同步。

使用粗、精同步校正频率偏移QAM。

使用粗、精同步校正频率偏移QAM。

链路级性能度量

用BER、BLER、PER和吞吐量度量来描述链路级性能。

估计AWGN信道中的LDPC性能。

估计AWGN信道中的LDPC性能。

无线人工智能

使用AI来应对无线挑战,如调制方案识别、射频指纹、频谱监测和信号分类。创建具有射频损伤的合成信号来训练AI模型。用SDR硬件捕获无线信号,用于训练或测试目的。

射频,天线和MIMO

在一个环境中建模射频前端效果、天线设计和数字基带系统。使用MIMO和大量MIMO多天线技术提高系统性能。描述MIMO接收器和通道。

射频和天线建模

射频损伤的模型效应,包括非线性,相位噪声,I/Q不平衡,热噪声,相位和频率偏移。补偿这些损害。

多用户MIMO与WINNER II通道模型。

多用户MIMO与WINNER II通道模型。

MIMO技术

模拟以下效果大规模分布式天线混合波束形成。建模发射和接收分集,模拟空时分组编码和空间复用对系统性能的影响。估计和均衡MIMO衰落信道。

大规模MIMO混合波束形成。

大规模MIMO混合波束形成。

测试与测量

计算标准度量,如EVM、ACPR、ACLR、MER和CCDF,以定量地描述系统性能。通过硬件信号发生器进行空中传输。

软件定义无线电

将您的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

处理捕获的或实时的空中无线信号,用于使用ADS-B信号的飞机跟踪、自动抄表、使用RBDS的FM广播和FRS/GMRS接收器。

处理捕获的SDR信号进行频谱感知。

处理捕获的SDR信号用于频谱感知。

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