RF块集

设计和模拟RF系统

RF Blockset™提供了一个Simulin金宝appk®用于设计射频通信和雷达系统的模型库和仿真引擎。

RF BlockSet允许您模拟RF收发器和前端。您可以模拟非线性RF放大器来估计增益,噪声,均衡和奇数阶互调失真,包括内存效果。对于RF混频器,您可以预测图像抑制,互易混合,本地振荡器相位噪声和DC偏移。RF模型可以使用数据表规范或测量数据等特征,例如多端口S参数。它们可用于准确地模拟自适应架构,包括自动增益控制(AGC),数字预失真(DPD)算法和波束成形。

RF预算分析仪应用程序允许您自动生成收发器模型和测量测试工作台,以验证性能,并建立一个电路包络多载波仿真。

使用RF Blockset,您可以在不同的抽象级别上模拟射频系统。电路包络仿真使高保真,多载波仿真网络与任意拓扑。等效基带库使单载波级联系统的快速离散时间仿真成为可能。

开始:

RF预算和系​​统模拟

在噪声,功率,增益和非线性方面计算RF组件的级联的预算。自动为多载波电路包络RF仿真生成系统级模型。

RF预算分析和自上而下的设计

使用RF预算分析仪应用程序设计级联的RF组件。以图形方式构建系统或在MATLAB中脚本®。在噪声,功率,增益和非线性方面分析级联的预算。

设计RF收发器,用于无线通信和雷达系统。考虑阻抗不匹配而不是依赖自定义电子表格和复杂计算的预算计算预算。使用谐波平衡分析来计算非线性对增益和二阶和三阶拦截点的影响(IP2和IP3.)。通过绘制不同的指标,在​​数值或以图形方式检查结果。

快速射频仿真

超越分析计算并模拟泄漏,干扰,直接转换,互易混合和天线耦合的影响。

从RF预算分析仪应用程序,生成模型和多载波测试台电路包络射频仿真。使用自动生成的模型作为基线来设计射频收发器的体系结构,或者从库中的模块开始。

使用等效基带图书馆快速估计RF现象对整体系统性能的影响。设计一系列组件并执行超差异差距收发器的单载波RF仿真,包括噪声,阻抗不匹配和奇数非线性等RF损伤。

使用理想化的基带库以更高的抽象级别模拟系统,进一步加速RF仿真,或生成用于部署模型的C代码。

在射频块集中采用不同的射频仿真技术权衡建模保真度和仿真速度。

数字无线系统与射频仿真

模型RF收发器以及数字信号处理算法。快速模拟系统级的自适应RF收发器。

射频仿真包括数字信号处理算法

建立无线系统模型,包括射频收发器,模拟转换器,数字信号处理算法和控制逻辑。

设计基于嵌套反馈回路的数字辅助射频系统,如带有自动增益控制(AGC)的射频接收器,带有数字预失真(DPD)的射频发射器,带有波束形成算法的天线阵列,以及自适应匹配网络。

射频组件建模

在系统级别的模型组件,而不是晶体管电平,并加速RF仿真。使用放大器,混音器,滤波器,天线等型号设计RF系统。RF组件可通过线性和非线性数据表规范或测量数据来表征,例如S参数值。

使用可调组件,如可变增益放大器,衰减器,相移机, 和开关设计具有直接通过时变的Simulink信号直接控制的特性的自适应RF系统。金宝app在RF模拟中嵌入控制逻辑和信号处理算法,以开发收发器的准确模型,如模拟设备®收发器已经在实验室里验证过了。

作者您自己的RF块使用Simscape™语言并构建自定义RF组件(需要simscape.)。

射频放大器和混频器

使用数据表规格和特性数据建立非线性射频元件模型。

射频放大器

指定增益,噪声数字或点噪声数据,二阶和三阶拦截点(IP2和IP3.),1 dB压缩点和放大器的饱和功率。导入Thepstone.®文件和使用S参数来模拟输入和输出阻抗,增益和反向隔离。使用可变增益放大器模拟时变非线性特征。

功率放大器,使用诸如AM / AM-AM / PM的非线性特性,或使用广义存储器多项式使用时域输入输出窄带或宽带特性。

混合器和调制器

使用该模型上下转换阶段混合机堵塞。指定增益,噪声数字或点噪声数据,IP2,IP3,1 DB压缩点和饱和功率。

使用混频器互调表描述了马刺和混合产品在超差异差异收发器中的影响。下载188bet金宝搏

模型直接转换或超外差调制器和解调器在系统级,包括图像抑制和通道选择滤波器。指定增益和相位不平衡,本振(LO)泄漏和相位噪声。

用RF块集设计的Hartley接收器的模型。

S参数,RF滤波器和线性系统

使用S参数或数据表规范模拟频率相关的线性系统级组件。

参数仿真

导入和模拟多端口S参数数据。从MATLAB工作区直接导入Thepstone文件或读取S参数数据。使用基于Rational Pitting的时域方法模拟S参数或使用基于卷积的频率域方法。模型具有频率相关幅度和相位的被动和活动数据。

自动包括RF仿真中被动S参数产生的噪声。或者,为有源组件的S参数指定频率相关的噪声参数。

RF滤波器,天线和线性组件

设计射频过滤器使用Butterworth,Chebyshev和Reversebyshev方法,评估集总电路拓扑,并执行电路包络模拟。

诸如串联员,耦合器、电力分隔师,以及与数据表规格不同特征的组合器。使用相移机用于射频波束形成架构的设计。

利用天线工具箱,采用矩量法建模天线阻抗和频率相关的远场辐射模式的电路包络射频仿真。

8个天线和adc的超高压射频接收机模型。

噪音

模拟热敏和相位噪声效应。

噪声模型

产生与无源元件(如电阻、衰减器或s参数元件)引入的衰减成正比的热噪声。

对于有源组件,指定噪声系数和点噪声数据,或者从Touchstone文件中读取频率相关的噪声数据。为本振子和模型相位噪声指定任意频率相关的噪声分布。

模拟和优化低噪声系统与准确的信噪比估计。考虑阻抗不匹配,影响功率传输的实际信号和噪声。

模型热噪声和相位噪声,包括倒数混合。

测量Testbenches

使用实验室测试之前使用测量测试平台验证RF发射器和接收器的性能。

RF模型验证

在不同的操作条件下测量系统的增益,噪声系数和S参数。验证IP2,IP3,映像抑制和DC偏移等非线性特性。使用testbenches生成所需的刺激并评估系统响应以计算所需的测量值。

从RF预算分析仪应用程序自动生成的测量测试平台支持外部差和彩色差距。金宝app

RF Blockset测试仪用于测量三阶截距点。