通信工具箱

通信工具箱

设计和模拟通信系统的物理层

开始:

波形的一代

生成各种可定制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。使用波形作为你的设计的黄金参考。

无线波形发生器App

生成、削弱、可视化和导出调制波形,包括OFDM、QAM、PSK、5G、WLAN、LTE和蓝牙®

生成、可视化和导出波形并应用射频损伤。生成,可视化,导出波形,并应用射频损伤。

生成,可视化,导出波形,并应用射频损伤。

基于标准波形

生成符合各种标准的波形包括DVB, MIL-STD 188,电视和调频广播,ZigBee®、NFC、WPAN 802.15.4、cdma2000、1xEV-DO信号。

DVB-S.2link, including LDPC coding.

DVB-S.2link, including LDPC coding.

射频传播与信道建模

分别对室内和室外场景进行光线跟踪分析。描述噪声和衰落的影响。考虑到自由空间和大气效应造成的路径损失。

射频传播

在地图上显示射频覆盖范围。计算和显示视场,这说明了当地地形。计算覆盖区域的SINR。计算城市场景接收信号强度。根据射线追踪分析得出通道脉冲响应。

城市点对点链接与天线模式可视化。

城市点对点链接与天线模式可视化。

信道建模

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

采用WINNER II信道模型的多个衰落信道。

采用WINNER II信道模型的多个衰落信道。

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。获得预期的性能度量,例如BER、PER、BLER和吞吐量。

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、交织和滤波的系统组件。

射频卫星链路。

射频卫星链路。

接收机设计与同步

对前端接收机和同步组件进行建模和仿真年代,包括AGC, I/Q不平衡校正,直流阻塞,定时和载波同步。

正确的频率偏移QAM使用粗和细同步。

正确的频率偏移QAM使用粗和细同步。

链接级性能度量

用BER、BLER、PER和吞吐量度量来描述链路级性能。

估计AWGN信道中的LDPC性能。

估计AWGN信道中的LDPC性能。

无线AI

将AI用于无线挑战,如调制方案识别、射频指纹、频谱监测和信号分类。创建具有RF损伤的合成信号来训练AI模型。使用SDR硬件捕获空中信号,用于训练或测试目的。

射频,天线和MIMO

在一个环境中模拟射频前端效果、天线设计和数字基带系统。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。

射频和天线建模

射频损伤的模型效应,包括非线性、相位噪声、I/Q不平衡、热噪声、相位和频率偏移。补偿这些损失。

采用WINNER II信道模型的多用户MIMO。

采用WINNER II信道模型的多用户MIMO。

MIMO技术

模拟的效果大规模分布式天线混合波束形成。建模发射和接收分集,模拟空时分组编码和空间复用对系统性能的影响。估计和均衡MIMO衰落信道。

大规模MIMO混合波束形成。

大规模MIMO混合波束形成。

测试和测量

计算标准度量,如EVM、ACPR、ACLR、MER和CCDF,以定量地描述系统性能。通过硬件信号发生器进行空中传输。

软件定义无线电

将您的发射机和接收机型号连接到无线电设备,并通过空中传输和接收验证您的设计。

发射机和接收机

处理捕获的或实时的空中无线信号,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接收机。

处理捕获的SDR信号进行频谱感知。

处理捕获的SDR信号用于频谱感知。

获得免费试用

30天的探索,触手可及。


准备好购买了吗?

获取价格信息,探索相关产品。s manbetx 845

你是学生吗?

您的学校可能已经通过校园范围的许可证提供了对MATLAB、Simulink和附加产品的访问。s manbetx 845万博1manbetx