5G无线技术发展

为什么使用MATLAB和Simulink实现5G?

领先的无线工程团队使用MATLAB®和仿真软件®开发5G新型无线电接入技术,包括灵活的物理层架构、大规模MIMO天线阵列和高度集成的射频收发器。他们使用MATLAB:

  • 为5G产品创建和优化IP2022世界杯八强谁会赢?
  • 模拟算法、射频和天线设计选择对系统性能的影响
  • 确保设计符合标准
  • 通过硬件原型和空中测试验证设计的行为
  • 在开发团队之间共享模型和代码

MATLAB和Simulink如何加速5G开发任务

端到端链路仿真

使用符合标准的模型开发和优化5G物理层设计。评估算法和阵列设计选择、射频损伤以及6ghz以下和毫米波传播通道的影响。

通过端到端仿真评估5G算法设计对性能的影响。

图1。通过端到端上行或下行链路仿真评估5G算法设计对性能的影响。

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符合5g的波形生成和测试

生成符合5g标准的波形,并自动测试模拟和空中传输。使用射频仪器和软件定义的无线电硬件来传输5G波形并捕获实时射频信号。分析和可视化模拟、实验室和现场测试结果。

5g兼容下行链路波形的时频可视化。

图2。5g兼容下行链路波形的时频可视化。

毫米波和大规模MIMO射频系统工程

在毫米波频率下运行5G需要新的混合无线电架构来克服更高的传播损耗和信道损伤。使用MATLAB和Simulink联合建模和仿真数字、射频和天线子系统,包括宽带功率放大器、大规模分布式天线天线阵列和自适应算法。多域仿真可以在硬件实验室或现场试验测试之前进行更彻底的设计验证。组件工程师可以使用单一工具更轻松地共享模型和协作。

大规模MIMO波束形成

图3。大规模MIMO天线阵列的波束图。

基于模型的设计用于原型和验证

使用基于模型的设计通过MATLAB和Simulink实现系统建模和开发工作流程,加速5G硬件和软件的实现。您可以在高层进行设计更改,并自动生成代码和测试工作台。

基于模型的设计使您能够试验不同的体系结构和算法,迭代地调整参数,预测硬件性能,并在sdr和其他FPGA或SoC硬件上自动进行原型设计。

图4。基于MATLAB和Simulink的5G系统开发模型设计。

MathWorks的客户是如何开发这些技术的?

Qualcomm

“我们使用MATLAB模型在开发的各个阶段优化和验证5G射频前端。”

肖恩·林奇,高通英国有限公司

诺基亚

“与MathWorks合作使诺基亚能够建立基于模型的设计,通过提供对选项的更好理解、更快的执行和质量改进,为整个5G DFE设计流程带来了灵活性、可见性和反应能力。”

Sami Repo,诺基亚

Convida无线

“MATLAB使我们很容易实现5G功能的原型,因为我们可以从经过验证的发射机功能开始,用我们自己的增强功能对其进行定制,并快速生成用于仿真的原型。”

Allan Yingming Tsai, Convida Wireless

Lekha无线

“使用MATLAB和5G工具箱,我们可以在射频测试之前对信号链进行单元级功能验证和性能验证。当工程师交付到集成分支时,我们知道在进行端到端测试之前模块是完全合格的。”

Lekha Wireless Solutions的Gurucharan Acharya

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