无线通信的MATLAB

无线设计从MATLAB开始

无线工程团队使用MATLAB®要减少开发时间,请早期消除设计问题,简化测试和验证。

  • 证明算法和系统设计概念模拟无线信号
  • 生成可自定义的波形以验证最新的一致性5G,LTE和WLAN标准
  • 创建模型使用数字、射频和天线探索和优化系统行为的元素
  • 自动生成HDL或C不需要手工编码的原型和实现代码
  • 创建可重复使用的金色参考模型用于无线设计、原型和实现的迭代验证
  • 自动分析大规模现场测试数据和可视化你的仿真结果

将你的无线理念投入生产

看看MATLAB和Simulink如何万博1manbetx使协作变得简单,这样您就可以快速将您的想法付诸生产。

算法和IP创建

全球无线研究人员和工程师依靠Matlab探索并证明新的技术概念并创造知识产权。Matlab Toolbox中的应用程序和可自定义代码可帮助您快速探索设计替代品,使用实时数据测试,并分析模拟结果和测量。

您可以使用您创建的MATLAB算法来构建符合标准的系统,建模RF和天线组件,并自动化硬件原型和实现。

概述如何使用matlab和simulink到万博1manbetx设计无线系统(2:57)

算法和IP创建
端到端模拟

基于标准的系统设计

MATLAB工具箱为3GPP和802.11物理层(PHY)标准提供了全面的,良好的文档支持,所以你不需要维护专有万博1manbetx的模拟器或依赖于黑盒测试环境。

使用工具箱和应用程序来生成和分析信号,测量链路级的性能,并创建黄金参考模型来验证标准的一致性。自定义工具箱函数来加速您自己的实现和探索最新的5GLTE., 和WLAN.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来帮助他们设计下一代无线技术,例如巨大的mimo.数组,混合波束形成以及自适应射频收发器和无线电前端。

混合高级和高保真模型以实际模拟组件交互,快速评估设计权衡,并分析设计选择的性能影响。包括S参数和系统模拟中的其他RF测量。通过使用多麦田模拟测试,您将在硬件实验室中更快地发现错误,在硬件实验室中花费更少的时间,并响应新的要求。

算法,射频,天线设计
基于模型的设计流程

硬件原型和实现

系统架构师和硬件工程师可以为他们的每个任务使用和共享相同的Simulink模型。万博1manbetx这些硬件精确的模型可以自动生成可读的,可合成的HDL代码的FPGA, SoC和ASIC实现。系统架构师可以用流行的FPGA构建原型,SoC, 和软件定义无线电设备硬件工程师可以在生产部署中重用这些模型。

hdl优化的5G NR和LTE IP块和验证参考应用帮助您缩短基于标准的硬件应用程序的开发时间。

测试和验证

MATLAB和Simu万博1manbetxlink可以帮助您自动测试验证您的设计功能在硬件中实现之前。

使用验证过的模型作为验证硬件原型和产品实现的测试平台.您可以使用一系列SDR硬件和RF仪器测试设计;自动如何使用5G工具箱生成5G波形的SystemVerilog验证(45)ASIC验证;有效地分析来自模拟、实验室测试和现场试验的大型数据集。

测试和验证

通过通过互动示例和教程行走,从基本任务到更先进的操作。