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模拟设备射频敏捷收发器的SimRF模型

Idin他本周的选择是SimRF模型模拟设备射频敏捷收发器MathWorks射频团队

这可能是File Exchange上记录最好的提交之一。本文提交的Simulink模型可用于精确模拟商用射频(RF)芯片(Analog Devices AD9361)。这项工作是MathWorks和Analog Devices工程师合作的结果,最终的结果是一个软件模型,它与实验室台上物理设备的行为相匹配。

你可以得到很多关于硬件和这些软件模型的细节在这里

在这一页上,我不会深入讨论任何技术细节,但我想指出为什么我认为这是一个有用和有趣的项目。

首先,这真的很酷!看到任何软件模型以我们在这些模型中发现的细节水平预测(或匹配)硬件行为总是很有趣的(已经运行了15年以上的模拟,当我在实验室中看到的与我在模拟中预测的相匹配时,我仍然觉得很有趣;每次都感觉很神奇!)

其次,它有助于理解和编程芯片。像AD9361这样的射频芯片(或任何类似的芯片)是一个复杂的硬件,你无法看到它的内部。这是一个“灵活的”射频收发器,这意味着它可以被编程为许多不同的无线电应用执行许多不同的任务。理解这样一个芯片的功能,并对其进行正确的编程,在硬件上是相当困难的任务,特别是当一个人的工作结果不能立即看到(至少不能不使用昂贵的实验室设备,如频谱分析仪)。拥有一个精确模拟硬件的软件模型可以让我理解硬件的行为,这样我就可以更好地对其进行编程。

第三,调试。如果您编写过除了最简单的硬件以外的任何东西,那么您就会知道,在第一次尝试时,程序很少能实现您想要的效果。理解明显的异常和硬件“不当行为”变得无限容易,当我们可以进入一个仿真模型,并跟踪不同的信号到我们的心脏内容!有了这个Simulink模型,我可以查看在物理芯片上永远无法访问的中间信号。这些中间信号通常是理解系统输出为何是这样的关键。

第四(实际上应该是3.5),研究射频芯片对数字基带信号的影响。这些效应通常是我们在实验室里把所有东西放在一起时观察到的。在我们组装任何硬件之前,能够用射频前端模拟数字基带对设计一个健壮的通信系统是非常有用的。记住,尽管物理原型很酷,但它们通常是相当昂贵和耗时的。

最后(或者第五个!),它在Simulink和SimRF中建立信任。这个解释了我们为什么要花时间做这件事。事实上,我们可以在相对较短的时间内构建这个模型,并且它与实验室测量结果相匹配,这使我们相信仿真软件工具既能干又准确。

我鼓励您看一看文档和视频这个页面来获取更多关于这个包的信息。

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发布与MATLAB®R2014b

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