Design numérique, RF et d'antennes

Optimiser conjointement les composants numériques, RF et d'antenne des systèmes de télécommunications

MATLAB et Simulink vous permettent d'optimiser le design de vos systèmes de télécommunications de bout en bout, de l'antenne aux bits. Explorez les architectures système en intégrant des composants en bande de base numérique, RF et d'antenne dans le même modèle. Évaluez les compromis de design et analysez l'impact des choix de design sur la performance. Testez chaque composant tout en vous assurant que les exigences de performance globales du système sont respectées.

Avec MATLAB et Simulink, vous pouvez :

  • Intégrer des composants en bande de base numérique, notamment des émetteurs, des modèles de canal, des imperfections RF et des algorithmes de récepteur, dans votre modèle de système
  • Générer des formes d'onde de test avec l'application Wireless Waveform Generator
  • Configurer et analyser des émetteurs-récepteurs RF en termes de bruit, de puissance et de non-linéarité avec l'application RF Budget Analyzer
  • Concevoir des architectures RF, générer des modèles comportementaux RF et analyser les harmoniques et la performance en intermodulation avec des simulations de fréquence multiporteuses
  • Concevoir des antennes et des réseaux d'antennes pour intégrer les architectures MIMO
  • Développer des algorithmes de traitement spatial du signal, notamment de beamforming, afin d'améliorer le signal et de minimiser les interférences

Pourquoi utiliser le design numérique, RF et d'antennes ?

Design de systèmes MIMO

Modélisez et simulez des systèmes de télécommunications MIMO. Explorez les compromis de design dans les systèmes Massive MIMO, de beamforming hybride, MU-MIMO, mmWave et de tracé de rayons.

Diagramme 3D de gain d'un réseau d'antennes conçu pour le beamforming.

Beamforming

Modélisez l'efficacité et les gains des techniques de beamforming. Intégrez des algorithmes de beamforming. Partitionnez le beamforming entre les domaines RF et en bande de base.

Illustration de l'attribution des fréquences utilisée dans les systèmes 5G, notamment les fréquences m m Wave à 28 et 39 Ghz.

Designs d'ondes millimétriques

Modélisez et simulez des systèmes mmWave à haute fréquence et à large bande passante. Compensez les effets des désadaptations d'impédance, des pertes et des fuites.

L'illustration montre un schéma bloc d'un simple émetteur-récepteur de télécommunications, comprenant un front-end R F et un composant en bande de base numérique.

Design de front-end et d'émetteur-récepteur RF

Concevez des émetteurs-récepteurs RF haute performance et à bas coût. Intégrez les composants en bande de base numérique, front-end RF et de réseau d'antennes. Testez, mesurez et optimisez la performance sur plusieurs fréquences centrales et bandes passantes, et prenez en compte les désadaptations d'impédance, le bruit et les effets de non-linéarité.

Tracé du profil d'entrée et de sortie dans un amplificateur de puissance comparant les gains estimés et réels.

Modélisation et prédistorsion numérique d'un amplificateur de puissance

Concevez des émetteurs RF ultra-linéaires et à faible consommation d'énergie. Développez des modèles comportementaux d'amplificateur de puissance, y compris les effets de non-linéarité et de mémoire. Appliquez des algorithmes de linéarisation adaptative, tels que la prédistorsion numérique, afin d'atténuer le comportement non linéaire et d'améliorer la performance de l'amplificateur de puissance.

Visualisation des diagrammes de directivité, de gain et de gain réalisé d'un réseau d'antennes.

Design d'antennes et de réseaux d'antennes

Concevez et analysez les éléments et les réseaux d'antennes physiques. Modélisez des antennes prédéfinies et développez des antennes personnalisées. Optimisez la performance des antennes et intégrez l'effet de l'antenne conçue dans des systèmes émetteurs-récepteurs RF plus grands.