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模拟、分析和测试卫星通信系统和链路

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基于模型的空间控制系统设计

了解如何开始并简化需求捕获、设计、实现和测试。

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场景生成和可视化

生成卫星情景。模型和可视化卫星轨道。使用地站执行访问和链接分析。

轨道传播与可视化

具有双体,SGP4或SDP4轨道传播者的模型卫星。可视化2D和3D卫星轨道,包括视野,地面轨道和天空图进行导航。从TLE文件或星历数据生成卫星星座。

访问和链路分析

分析视距访问。计算从卫星到地面站或卫星之间的链路关闭。模拟地面站之间的多跳通信链路。

链接预算分析

配置,分析和可视化卫星通信的链接预算。执行可用性和敏感性分析。

链接预算分析App

分析,设计和可视化卫星通信的链接预算。通过自定义包括可用空间路径损耗,功率放大器增益和链路距离的参数来评估链路预算权衡。使用其他用户指定的输入参数自定义分析。

分析和可视化卫星链路预算。

可用性和敏感性分析

分析上行链路,下行链路和交联。计算链接边距。估计在基于ITU-R P.618传播损耗模型的各种环境条件下实现所需可用性所需的传输功率。

使用ITU-R P.618通道模型分析链接可用性。

波形生成

为卫星通信(DVB-S2,DVB-S2X和CCSD)和导航(GPS)生成基于标准的波形。使用生成的波形作为您设计的金色参考。

卫星通讯波形

生成空间数据系统(CCSDS)波形的协商委员会,包括电信(TC)和遥测(TM)。生成数字视频广播卫星波形,包括第二代(DVB-S2)和第二代扩展(DVB-S2X)传输。

生成DVB-S2时域波形。

卫星导航波形

使用星历和almanac数据生成GPS遗留导航(LNAV)数据,包括其帧结构。

生成GPS波形。

链路级模拟

使用DVB-S2、DVB-S2X和CCSDS传输模拟卫星通信链路。模型传播信道、发射机和接收机操作。通过计算误码率(BER)和包误码率(PER)来分析链路性能。

信道建模

使用ITU-R P.618传播损耗模型来设计卫星通信系统的地球空间链路。使用ETSI-指定的RICIAN和LAND移动卫星(LMS)通道进行地球静止(GEO)卫星的链路级模拟。

陆地移动卫星频道的瞬时力量。

接收机的设计

解调和解码DVB-S2, DVB-S2X和接收到的CCSDS波形。包括RF前端损伤和纠正的影响。通过测量误码率(BER)和包误码率(PER)来表征性能。

同步和均衡的DVB-S2X接收信号。

金标设计验证

使用可定制和可编辑的算法作为设计验证的黄金参考。使用MATLAB编码器从开放的MATLAB算法生成C代码。

参考设计MATLAB代码

探索和使用表示为开放和可定制的发射器、信道模型和接收器链路级操作MATLAB®代码。自定义用于计算链路预算、链路可用性和链路敏感性分析的算法。

用于DVB-S2X波形生成的打开和可定制的MATLAB代码。

C或C ++代码生成

从使用卫星通信工具箱的MATLAB应用程序生成可移植的C或c++源代码,或独立的应用程序。使用生成的C或c++源代码或可执行文件在MATLAB环境之外验证您的设计。

C或C ++代码生成。