卫星通信工具箱

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模拟、分析和测试卫星通信系统和链路

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基于模型的空间控制系统设计

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场景生成和可视化

生成卫星场景。模拟和可视化卫星轨道。与地面站进行接入和链路分析。

轨道传播与可视化

带有两体、SGP4或SDP4轨道传播器的卫星模型。可视化2D和3D卫星轨道,包括视野、地面轨道和导航的天空图。从TLE文件或星历表数据生成卫星星座。

接入和链路分析

分析视距访问。计算从卫星到地面站或卫星之间的链路闭合。模拟地面站之间的多跳通信链路。

链路预算分析

配置、分析和可视化卫星通信的链路预算。执行可用性和敏感性分析。

Link Budget Analyzer App

分析、设计和可视化卫星通信的链路预算。通过自定义参数,包括自由空间路径损耗、功率放大器增益和链路距离,评估链路预算权衡。使用用户指定的其他输入参数定制分析。

卫星链路预算分析应用程序显示链路预算配置,自由空间路径损失,和链路边际图。

分析和可视化卫星链路预算。

可用性和敏感性分析

分析上行、下行和交联。计算链接边距。根据ITU-R P.618传播损耗模型,估算在各种环境条件下实现预期可用性所需的传输功率。

使用P.618信道模型的卫星链路可用性分析屏幕截图,显示对默认配置的更新。

使用ITU-R P.618信道模型分析链路可用性。

波形的一代

为卫星通信(DVB-S2, DVB-S2X和CCSDS)和导航(GPS)生成基于标准的波形。使用生成的波形作为设计的黄金参考。

卫星通信波形

生成空间数据系统咨询委员会(CCSDS)波形,包括远程控制(TC)和遥测(TM)。生成数字视频广播卫星波形,包括第二代(DVB-S2)和第二代扩展(DVB-S2X)传输。

生成的DVB-S2时域波形的信号频谱。

生成DVB-S2时域波形。

卫星导航波形

使用星历表和年历数据生成GPS遗留导航(LNAV)数据,包括其框架结构。

GPS轨道描绘显示地球中心地球固定(ECEF)坐标系。

生成GPS波形。

链接级仿真

使用DVB-S2、DVB-S2X和CCSDS传输模拟卫星通信链路。建模传播通道、发射机和接收机操作。通过计算误码率(BER)和包误码率(PER)来分析链路性能。

信道建模

使用ITU-R P.618传播损耗模型设计卫星通信系统的地-空链路。使用etsi指定的rist和陆地移动卫星(LMS)通道进行地球静止卫星(GEO)的链路级模拟。

陆地移动卫星信道的瞬时功率,显示信道包络功率随时间的变化。

陆地移动卫星信道的瞬时功率。

接收机的设计

解调和解码DVB-S2, DVB-S2X和CCSDS接收的波形。包括射频前端损伤和校正的影响。通过测量误码率(BER)和包误码率(PER)来表征性能。

星座图窗口显示接收到的DVB-S2X信号的星座图。

DVB-S2X接收信号同步均衡。

黄金参考设计验证

使用可定制和可编辑的算法作为设计验证的黄金参考。使用MATLAB编码器从开放的MATLAB算法生成C代码。

参考设计MATLAB代码

探索和使用表示为开放和可定制的发射机、信道模型和接收机链路级操作MATLAB®代码。自定义用于计算链路预算、链路可用性和链路灵敏度分析的算法。

MATLAB代码用于DVB-S2X波形生成显示参数和信号处理步骤。

开放和可定制的MATLAB代码DVB-S2X波形生成。

C或c++代码生成

从使用卫星通信工具箱的MATLAB应用程序生成可移植的C或c++源代码,或独立的应用程序。使用生成的C或c++源代码或可执行文件在MATLAB环境之外验证您的设计。

C或c++代码生成。

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