无线HDL工具箱

为fpga、asic和soc设计和实现5G和LTE通信子系统

无线HDL工具箱™(以前的LTE HDL工具箱™)提供预验证,硬件就绪的Simulink万博1manbetx®用于开发5G,LTE和基于自定义OFDM的无线通信应用程序的块和子系统。它包括基于帧和采样的处理之间的参考应用程序,IP块和网关。

您可以修改参考应用程序,以便集成到您自己的设计中。工具箱算法的HDL实现进行了优化,以实现原型或在FPGA、ASIC和SoC设备上的生产部署的有效资源使用和性能。

工具箱算法旨在在VHDL中生成可读,可综合的代码®和Verilog®(使用HDL Coder™)。对于5G,LTE和自定义的基于OFDM的设计的超空气测试,您可以将发射器和接收器模型连接到无线电设备(具有通信工具箱™硬件支持包)。万博1manbetx

开始:

参考应用硬件子系统

集成预制和fpga验证的子系统,以提高您的系统设计效率。

5G新型无线电(NR)单元格搜索和MIB恢复

使用这个经过硬件验证的子系统,按照5G NR标准执行主次信号(PSS和SSS)同步和主信息块(MIB)恢复。它包括用于验证的MATLAB算法参考。

LTE Cell搜索,MIB和SIB1恢复

使用该子系统检测和解调eNodeB信号,解码主信息块(MIB)和系统信息块(SIB1)信息,用于FPGA或ASIC应用程序。它支持万博1manbetxFDD和TDD模式,在硬件上已经被证明可以在三个不同的大洲检测LTE信号。

可配置OFDM发射机和接收机

使用正交频分复用(OFDM)传输和接收数据。配置参数,符号调制类型和代码率。模型和配置损伤,如附加高斯白噪声(AWGN)。它包括用于验证的MATLAB算法参考。

来自示例F-OFDM发射器的波形频谱。

5G, LTE和无线IP块

使用硬件验证的流算法更快地设计无线通信子系统。

5G NR知识产权(IP)块

使用流行算法的硬件证实实现更快地设计5G NR FPGA或ASIC应用。低密度奇偶校验算法(LDPC)编码和解码,极性编码和解码以及符号调制和解调的模型和模拟硬件实现,以及您的自定义功能。然后使用HDL Coder™生成可合成的VHDL或Verilog RTL。

配置hdl优化的NR极性解码器块。

LTE IP块

模型和模拟lte专用算法的有效硬件实现,如turbo,卷积,CRC编码器和解码器以及OFDM解调器。然后使用HDL编码器生成合成VHDL或Verilog RTL为您的整个子系统。

HDL优化LTE Turbo和CRC解码器,带有控制信号总线。

多标和IP块

使用硬件验证的构建块,如数字预失真(DPD),维特比解码器,针灸器,以及用于您的硬件实现无线标准的可变尺寸FFT,包括5G NR,LTE,WLAN,数字视频广播(DVB),WiMax®和HiperLAN以及数字卫星通信。

使用decuncer和Viterbi Decoder块解码以WLAN码率编码的样本。

使用您的5G或LTE黄金参考验证

将基于框架的算法和测试工作台连接到流硬件实现,以进行有效的验证。

框架和样品之间的转换

从MATLAB转换基于帧的波形®到具有控制信号的样本流,用于处理硬件。然后将流硬件输出转换为帧以验证您的Golden参考算法。

帧到样本转换和控制信号生成。

HDL和FPGA的协同仿真

使用HDL验证器™验证您的硬件子系统通过RTL仿真或FPGA开发工具包连接到您的MATLAB或Simulink测试环境。万博1manbetx

hardware-based verification.

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将您的FPGA原型与HDL验证器一起使用万博1manbetx基于硬件的验证

FPGA,ASIC和SOC部署

轻松地将您的无线应用程序定位到FPGA硬件,使用实时无线信号进行测试,并在生产部署中重用相同的模型。

生产部署

使用HDL编码器从硬件子系统模型生成高质量,目标无关的RTL和AXI接口。

使用SoC互连接口生成代码。