WLAN的工具箱

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模拟、分析和测试WLAN通信系统

开始:

波形的一代

生成各种标准兼容的Wi-Fi波形。

支持802.11标准

生成IEEE 802.11be/az/ax/ac/ad/ah/j/p/n/g/a/b波形。使用生成的波形来测试Wi-Fi系统,并作为实现的黄金参考。

生成DMG, S1G, VHT, ht混合和非ht波形。

生成DMG, S1G, VHT, ht混合和非ht波形。

PPDU数据包格式

指定多种格式(HE, VHT, ht -混合,非ht, DMG, S1G, OFDM, DSSS,和CCK),并生成每个单独的前导和数据字段。

具有数据和前导字段的WLAN包结构

具有数据和前导字段的WLAN包结构。

无线波形生成App

交互式生成WLAN波形。添加射频损害,如AWGN,相位偏移,频率偏移,直流偏移,智商不平衡,无记忆立方非线性。在星座图、频谱分析仪、OFDM网格和时间范围图中可视化结果。

使用无线波形生成器应用程序生成802.11ax波形。

使用无线波形生成器应用程序生成802.11ax波形。

链接级仿真

执行IEEE 802.11az/ax/ac/ad/ah/n/j/p/g/a标准的链路级模拟。通过计算误码率PER (packet error rate)、误码率BER (bit error rate)和吞吐量指标分析链路性能。

传播信道模型

描述和模拟TGay、TGax、TGac、TGah和TGn多径衰落信道。

无线局域网信道模型

无线局域网信道模型。

波束形成

应用波束形成来提高链路级性能。应用发射波束形成将能量集中到接收器上。通过将接收机的主波束指向发射机,使用接收波束形成来提高信噪比。

发射波束形成与信道测深。

发射波束形成与信道测深。

测试和测量

建立测试模型,测量发射机和接收机的性能

接收机测量

执行接收器最小输入灵敏度测试,以验证是否符合IEEE 802.11标准

802.11ac接收机最小输入灵敏度测试。

802.11ac接收机最小输入灵敏度测试。

信号恢复

恢复信号信息并执行接收器操作。

接收机的设计

执行帧同步,频率偏移校正,信道估计和均衡,和常见错误相位跟踪。解调和解码信号和数据字段。

802.11ac信号恢复与前导解码。

802.11ac信号恢复与前导解码。

无线网络信号

恢复基于802.11 OFDM非ht的信标包。

802.11 OFDM信标帧生成。

802.11 OFDM信标帧生成。

MAC建模

生成、解析和解码MAC数据、管理和控制帧。

MAC帧的一代

生成IEEE 802.11MAC帧(MPDU、AMSDU、AMPDU),验证MAC帧内容是否符合要求。

802.11 MAC帧生成。

802.11 MAC帧生成。

MAC帧解析

解析和解码802.11 MAC帧。

802.11ax数据包波形的均衡样本。

802.11ax数据包波形的均衡样本。

系统级仿真

模型Wi-Fi连接多个节点。模拟包括PHY、MAC和应用层的协议栈。

MAC和PHY仿真

建模一个具有多个节点(包括MAC层和PHY层)和共享通信通道的WLAN网络。

各节点MAC和PHY仿真网络统计信息。

各节点MAC和PHY仿真网络统计信息。

PHY层抽象

使用PHY层抽象来加速系统模拟。开发链接质量和性能模型。

包错误率比较:抽象与模拟PHY。

包错误率比较:抽象与模拟PHY。

低能量(BLE)与WLAN干扰共存。

蓝牙低能量(BLE)与无线局域网干扰共存。

无线连接

将您的发射器和接收器模型连接到无线电设备,并通过空中传输和接收验证您的设计。

无线接收

使用MATLAB获取和分析通过射频仪器或SDR硬件接收的无线信号。

USRP SDR用于接收802.11 OFDM信标帧。

USRP®SDR用于接收802.11 OFDM信标帧。

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