MATLAB进行无线通信

无线设计与MATLAB启动

无线工程团队使用MATLAB®缩短开发时间,及早消除设计问题,并简化测试和验证。

  • 证明算法和系统设计的概念模拟过空中信号
  • 生成可定制的波形,以验证最新的一致性5G、LTE和WLAN标准
  • 创建使用模型数字,RF,和天线探索元素和优化系统行为
  • 自动生成HDL或C不需要手工编码的原型和实现代码
  • 创建可重用的黄金参考模型用于无线设计、原型和实现的迭代验证
  • 自动化分析大型现场试验数据和可视化你的模拟结果

混合波束形成大规模MIMO相控阵系统

移动您的无线思路生产

见MATLAB和Simulink如何使万博1manbetx协作变得容易,这样你就可以快速把你的想法来生产。

算法和IP创建

全球无线研发人员和工程师依赖MAT​​LAB探索和证明新技术概念和创造的知识产权。在MATLAB工具箱帮助的应用程序和定制代码,您快速探索设计方案,测试现场数据,并分析模拟结果和测量。

您可以使用您创建构建符合标准的系统中,模型的RF和天线组件,并自动硬件原型设计和实现MATLAB算法。

概述如何使用MATLAB和Simulink来实现万博1manbetx设计无线系统(2:57)

基于标准的系统设计

MATLAB工具箱为3GPP提供全面,充分证明支持和802.11物理层(PHY)标准,所以你不需要维护专有的模拟万博1manbetx程序或依靠黑箱测试环境做。

使用工具箱和应用程序生成和分析信号,测量链路级的性能,创造极好的参考模型来验证标准的一致性。自定义工具箱功能,加快自己的实现和探索最新的5GLTE无线局域网技术。

基带,射频和天线设计

基带,射频和天线工程师可以使用多域模拟,以帮助他们设计下一代无线技术,如大规模MIMO阵列,混合波束成形架构、自适应射频收发器和无线电前端。

混合高级和高保真模型,真实地模拟组件交互,快速评估设计折衷,并分析设计选择的性能影响。包括S参数和其他射频测量系统中的模拟。通过与多域仿真测试,你会发现错误越早,花费在硬件实验室更少的时间调试,并更快地响应新的要求。

硬件原型与实现

系统架构师和硬件工程师可以使用和共享相同的Simulink模型的每一个任务。万博1manbetx这些硬件精确模型可以自动生成用于FPGA,SOC和ASIC实现可读的,综合的HDL代码。系统架构师可以建立与流行的FPGA和原型软件定义无线电套件硬件工程师可以重用这些模型进行生产部署。

hdl优化的LTE IP块和验证的参考应用程序,帮助您提高LTE系统性能和缩短开发时间。

测试和验证

MATLAB和Simu万博1manbetxlink帮助您自动检测到验证您的设计功能前硬件实现它。

使用验证的模型作为测试平台验证硬件原型和生产的实现。可以测试使用一系列SDR硬件和射频仪器的设计;自动生成的SystemVerilog模型ASIC验证;有效地分析从仿真,实验室测试和现场试验大型数据集。

G等开始

通过互动的例子和教程通过步行从基本任务转到更先进的演习。