卫星通信工具箱

卫星通信工具箱

模拟、分析和测试卫星通信系统和链路

开始:

免费白皮书

基于模型的空间控制系统设计

了解如何开始并简化需求捕获、设计、实现和测试。

读白皮书

场景生成和可视化

生成卫星场景。模拟和可视化卫星轨道。与地面站进行访问和链路分析。

轨道传播与可视化

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

访问与链路分析

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。

链接预算分析

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。使用其他用户指定的输入参数自定义分析。

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,和链路裕度图。

分析和可视化卫星连接预算。

可用性和敏感性分析

分析上行、下行和交联。计算环节的利润率。根据ITU-R P.618传播损耗模型,估算在各种环境条件下实现理想可用性所需的传输功率。

使用P.618信道模型进行卫星链路可用性分析的屏幕截图,显示对默认配置的更新。

使用ITU-R P.618通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。使用您生成的波形作为您的设计的黄金参考。

卫星通讯波形

生成空间数据系统咨询委员会(CCSDS)的波形,包括远程指令(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

使用星历表和历书数据生成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

模拟卫星通信链路使用DVB-S2, DVB-S2X和CCSDS传输。建模传播通道、发射器和接收器操作。通过计算误码率(BER)和包错误率(PER)指标分析链路性能。

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指定的专家级和陆地移动卫星(LMS)通道进行地球同步(GEO)卫星的链路级模拟。

瞬时功率一种陆地移动卫星信道,显示随时间变化的信道包络功率。

陆地移动卫星频道的瞬时功率。

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修正的影响。通过测量误码率(BER)和包错误率(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。

同步均衡DVB-S2X接收信号。

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、通道模型和接收器链路级操作MATLAB®代码。自定义用于计算链接预算、链接可用性和链接灵敏度分析的算法。

DVB-S2X波形生成的MATLAB代码,显示参数和信号处理步骤。

开放和可定制的DVB-S2X波形生成的MATLAB代码。

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。

Baidu
map