RF Toolbox
Concevoir, modéliser et analyser des réseaux de composants RF
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RF Toolbox propose des fonctions et des applications pour le design, la modélisation, l'analyse et la visualisation des réseaux de radiofréquence (RF) utilisés dans les télécommunications, le radar et les applications d'intégrité du signal.
Vous pouvez modéliser les réseaux RF, y compris les filtres, les lignes de transmission, les amplificateurs et les mélangeurs, en utilisant des données de mesure, des paramètres de réseau, des paramètres de système RF ou des propriétés physiques. Les modèles en bande de base idéalisés vous permettent de réaliser des simulations de haut niveau des composants RF, afin de les intégrer dans des bancs d'essai au niveau système et de développer des algorithmes DSP. L'application RF Budget Analyzer vous permet d'analyser le budget de gain, de bruit et de puissance des chaînes de transceivers et de générer des modèles RF Blockset.
Vous pouvez analyser et convertir les paramètres de réseau S, Y, Z et T, et visualiser les résultats à l'aide de tracés cartésiens, de tracés polaires ou d’abaques de Smith. Vous pouvez également réaliser du de-embedding, vérifier et appliquer la passivité, et aussi calculer le retard de phase et de groupe. L'ajustement de fonctions rationnelles vous permet de modéliser les interconnexions et de les exporter vers Simulink, SPICE ou Verilog®-A.
Lisez et écrivez des fichiers Touchstone® à N ports. Visualisez les données de paramètres S sur des tracés cartésiens, polaires ou sur des abaques de Smith. Convertissez-les en paramètres Y, Z, T, ABCD, ainsi qu’en représentations simple extrémité, différentielles ou autres. Réalisez des opérations de de-embedding des mesures pour annuler les effets des dispositifs de test et des pointes d'accès.
Déterminez les spécifications au niveau système des émetteurs-récepteurs RF pour les télécommunications et les systèmes radar. Analysez les bilans de liaison de composants RF mis en cascade, en termes de bruit, de puissance, de gain et de non-linéarité. Utilisez l'équilibrage harmonique pour analyser avec précision les effets non linéaires.
Simulez des composants RF tels que des amplificateurs, des mélangeurs et des filtres dans MATLAB avec des modèles en bande de base idéalisés incluant des spécifications de bruit thermique et de bruit de phase, des paramètres de non-linéarité tels que l'IP3 et la saturation, des données mesurées telles que les paramètres S, ainsi que des caractéristiques AM-PM.
Ajustez les paramètres S et d'autres données en domaine fréquentiel, et extrayez les pôles et zéros équivalents. Vérifiez et appliquez la passivité et la causalité. Utilisez l'objet rationnel obtenu pour effectuer une simulation dans le domaine temporel avec RF Blockset, ou SerDes Toolbox, ou exportez-le en tant que netlist SPICE équivalente ou comme module Verilog-A.
Concevez des circuits RF tels que des filtres et des réseaux d'adaptation en utilisant des éléments RLC localisés, des lignes de transmission caractérisées par des propriétés physiques, ou des paramètres S mesurés. Sélectionnez les composants RLC par fournisseur et selon leurs spécifications à partir des bibliothèques Modelithics® adaptées au substrat.
« Les câbles passifs, en cuivre, à faible latence et à haut débit, et les câbles optiques actifs sont fondamentaux pour des opérations de calcul haute performance, car ils fournissent des interconnexions entre des dizaines, des centaines, voire des milliers de nœuds dans un cluster de calcul haute performance... L'outil S-Parameter Compliance Tool automatise de nombreuses étapes de traitement manuel, calcule la perte de décibels et d'autres métriques de performance, et génère un rapport complet au format Microsoft® Excel® avec des résultats et des graphiques détaillés. Sans les fonctionnalités intégrées, fournies par MATLAB et RF Toolbox, notre cycle de développement aurait demandé 5 à 10 fois plus de temps. »
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