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。探索假设场景并评估系统参数的权衡。获得预期的性能(如BER, PER, BLER和吞吐量)指标。

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。

射频卫星链接。

接收机设计与同步

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。

使用粗同步和细同步校正频偏QAM。

链路级别的性能指标

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。

信道建模

描述噪声、衰落和干扰模型RF损伤的影响。考虑到自由空间和大气影响造成的路径损失。

噪声和衰落信道

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

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。

带射频损伤的端到端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。

无线波形发生器应用

生成、削弱、可视化和输出调制波形(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

生成波形符合各种标准,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.2link, including LDPC coding.

那处理

利用MIMO和大规模MIMO多天线技术提高系统性能。描述MIMO接收器和信道。

MIMO技术

模拟大规模分布式天线混合波束形成。还可以执行发送和接收分集,模拟空时分组编码和空间复用对系统性能的影响。

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WINNER II空间信道建模,建模MIMO接收机组件,包括MIMO信道估计和均衡。

基于WINNER II信道模型的多用户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

将发射机和接收器模型连接到无线电设备,并通过无线传输和接收验证您的设计。

发射器和接收器

处理捕获或实时空中无线信号的应用,包括使用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信号进行频谱检测。

蓝牙

设计、建模、模拟和测试蓝牙通信系统。

波形产生,链路级仿真和测试

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。执行蓝牙RF-PHY测试规范定义的标准测试和测量。

可视化载波干扰性能测试。

网格网络仿真和干涉建模

建模和模拟蓝牙网状网络。模拟无线局域网共存机制,分析无线局域网对BLE网络的干扰。

蓝牙mesh网络消息流。

协议层和MAC建模

生成和解码BLE链路层包和L2CAP帧。建立BLE设备之间连接的链路层状态机模型。

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。