Diseñe, realice prototipado y pruebe arquitecturas, algoritmos y arrays de antenas para la próxima generación de sistemas de RF multifunción. Si trabaja en sistemas de comunicaciones inalámbricas, de radar o de guerra electrónica, puede utilizar MATLAB y Simulink para demostrar rápidamente la viabilidad de nuevos conceptos tecnológicos, eliminar problemas de diseño en etapas iniciales del ciclo de desarrollo y optimizar la verificación de diseños.
Related Solutions:
Uso de MATLAB y Simulink para sistemas de RF
Sistemas de radar y de guerra electrónica
Puede utilizar MATLAB y Simulink durante todo el ciclo de desarrollo, desde la definición de requisitos hasta el diseño de componentes, simulación, pruebas, despliegue y certificación. Optimice el diseño de un sistema de radar, desde el análisis de arrays de antenas hasta los algoritmos de procesamiento de señales, y desde el procesamiento de datos hasta el sistema de control. Radar Toolbox incluye algoritmos y herramientas para diseñar, simular, analizar y probar sistemas de radar multifunción. Los ejemplos de referencia proporcionan un punto de partida para implementar sistemas de radar aéreos, terrestres y marítimos.
- Defina arquitecturas, desde la asignación de componentes y requisitos del sistema hasta la automatización de pruebas y la trazabilidad de requisitos
- Modele y visualice escenarios de comunicaciones, radar y guerra electrónica en entornos de espectro denso teniendo en cuenta canales de propagación y ecos parásitos debidos a superficies terrestres y marítimas
- Implemente técnicas multifunción y cognitivas para compartir el espectro, beamforming para suprimir perturbaciones e interferencias, o flujos de trabajo de inteligencia artificial
- Modele la dinámica de sistemas de radar terrestres, aéreos o marítimos con objetivos móviles y plataformas de radar
- Diseñe y simule sistemas de seguimiento y posicionamiento multisensor
Soluciones para sistemas de radar
Sistemas de comunicaciones
Aproveche la flexibilidad de MATLAB y Simulink para diseñar, simular, probar y desplegar sistemas de comunicaciones inalámbricas avanzados. Realice modelado de escenarios, y simulación de extremo a extremo en el nivel de enlace y de sistema que incluye generación de formas de onda basadas en estándares, así como modelado y tratamiento de interferencias y distorsiones de RF. Puede crear modelos de referencia de alto nivel reutilizables para la verificación iterativa de diseños, prototipos e implementaciones de diseños inalámbricos.
- Simule y visualice escenarios terrestres y satelitales con varios transmisores y receptores
- Modele y diseñe transceptores y extremos frontales, arrays de antenas y beamforming
- Genere y analice formas de onda personalizadas y basadas en estándares 5G y comunicación satelital
- Realice simulación de extremo a extremo y en el nivel de sistema para sistemas genéricos, personalizados o conformes con estándares (5G, comunicación satelital, LTE, MIL-STD-188)
- Conecte y realice pruebas con radios definidas por software, tales como USRP y Zynq de Xilinx, utilizando señales del mundo real
Más información
- MATLAB para comunicaciones inalámbricas
- IA para comunicaciones inalámbricas
- Conceptos clave de 5G
- Seguimiento de aviones con ADS-B y barcos con AIS
- Comunicación de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO)
- Análisis de enlaces y cobertura de comunicaciones en un cono urbano con trazado de rayos
- Cómo conectar el diseño y las pruebas de sistemas de comunicaciones inalámbricas con MATLAB
Desarrollo con y despliegue en hardware
El hardware es esencial para probar, validar y desplegar sistemas de radar, comunicaciones y guerra electrónica de misión de nivel crítico. Con MATLAB y Simulink, puede realizar pruebas inalámbricas con instrumentos de RF tales como generadores de señales y analizadores de espectro, y validar algoritmos de comunicaciones con hardware de radio definida por software como USRP. Puede implementar algoritmos en FPGA, ASIC o hardware de alto rendimiento como RFSoC de Xilinx.
- Realice prototipado y pruebas de diseños de algoritmos con señales del mundo real en dispositivos analógicos, en equipos de laboratorio de uso habitual, y en hardware comercial listo para usar (COTS) y de radio definida por software (SDR), como USRP y Xilinx.
- Convierta automáticamente modelos y algoritmos a C/C++ o CUDA para ejecutarlos en hardware de FPGA, ASIC y SoC o GPU, y realizar prototipado, diseño y verificación en tiempo real
- Genere código VHDL o Verilog sintetizable con aplicaciones de referencia personalizadas para sistemas de comunicaciones
- Iníciese o avance sus conocimientos con documentación, formación y soporte técnico
Más información
- ¿Qué es una radio definida por software (SDR)?
- Hardware de SDR compatible
- Fundamentos de prototipado y desarrollo de producción de inalámbricos
- White paper: Cómo conectar el diseño y las pruebas de sistemas de comunicaciones inalámbricas con MATLAB
- Soporte para RFSoC de Xilinx
- Aceleración de algoritmos y generación de código para arrays en fase
- Aceleración de algoritmos de procesamiento de señales con GPU y MATLAB
¿Tiene preguntas?
Consulte con personal experto en sistemas de radar.