Schulungen zu MATLAB und Simulink

Entwurf von RF-Systemen mit MathWorks Tools

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Kursbeschreibung

In diesem zweitägigen Kurs lernen Sie, wie Sie RF Blockset™ und RF Toolbox™ für die Modellierung drahtloser Frontends verwenden können. Dabei lernen Sie, wie Sie mit zwei verschiedenen Modellierungsparadigmen die Simulation von RF-Signalen beschleunigen können: Equivalent Baseband und Circuit Envelope. Die Grundlagen der Simulationsmethoden werden besprochen und die besten Modellierungspraktiken werden hervorgehoben.
 
Themen sind unter anderem:
  • Importieren von S-Parametern und Modellieren linearer Elemente
  • Simulation von Wärme- und Phasenrauschen
  • Modellieren von Verstärkern und Mixern unter nichtlinearen Bedingungen
  • Entwickeln benutzerdefinierter Modelle
  • Integration von Antennen und Arrays in RF-Sendeempfängern

Tag 1 von 2


Was ist RF Blockset?

Ziel: Einen Überblick über die RF-Simulation mit den MathWorks Tools insbesondere über den RF Blockset und die verwendete Terminologie erhalten. Erkennen welche Anwendungen mit RF Blockset modelliert werden können und welcher RF-Simulationsansatz am besten geeignet ist.

  • Beschreiben, was mit RF Blockset machbar ist
  • Erkennen der Vorteile beim Anwenden der RF-Simulationsmethoden
  • Bestimmen wann RF Blockset verwendet werden soll

Grundlagen der RF-Simulation

Ziel: Kennenlernen der Grundlagen der Simulation mit der Equivalent Baseband Methode und der Circuit Envelope Methode. Überblick über die grundlegenden Simulationstechniken im Kontext von RF Blockset. Erstellen, Konfigurieren und Simulieren eines RF Blockset Modells.

  • Verstehen der von RF Blockset unterstützten RF-Simulationstechniken
  • Entscheiden, wann Equivalent Baseband oder Circuit Envelope verwendet werden soll
  • Erstellen eines RF-Modells ausgehend von High-Level-Spezifikationen

Importieren von S-Parametern und Modellieren linearer Elemente

Ziel: Modellieren linearer Elemente mit RF Blockset und RF Toolbox. Importieren von S-Parametern aus Touchstone-Dateien und Simulation im Zeitbereich unter Verwendung von frequenzbasierten Elementen. Vergleichen von Ergebnissen aus Simulationen mit der Circuit Envelope Methode und der Equivalent Baseband Methode für ausgewählte konzentrierte und verteilte Elemente. Abschätzen welche Methode für eine gegebene Applikation am besten geeignet ist.

  • Verstehen der verfügbaren Techniken, um S-Parameter im Zeitbereich zu simulieren
  • Wählen des geeigneten Modellierungsansatzes für S-Parameter
  • Beurteilen der Ergebnisqualität von S-Parameter-Simulation

Tag 2 von 2


Grundlagen der Simulation von Rauschen

Ziel:

  • Befolgen von Best-Practice Methoden zur Modellierung von thermischen Rauschen
  • Erfassen der Auswirkungen von Phasenrauschen
  • Verstehen der Frequenzumwandlung-Auswirkungen auf das Rauschen
  • Validieren der Ergebnisse der Rauschsimulation im Zeitbereich

Modellieren nichtlinearer Operationen

Ziel: Simulation nichtlinearer Komponenten im RF Blockset mit Fokus auf Verstärker und Mixer. Beschreiben und Validieren der Auswirkungen nichtlinearer Merkmale. Erlernen von Best Practices für Spectral Regrowth, Sättigung und Störer.

  • Modellieren von Nichtlinearitäten mit gerader und ungerader Ordnung
  • Modellieren von AM/AM- und AM/PM-Kurven
  • Beeinflussung von Störern, Spurs und Multiträgersignalen
  • Modellieren von Leistungsverstärken einschließlich Speichereffekten

Aufbau anpassbarer Netzwerke und Entwicklung von eigenen Modellen

Ziel: Erstellen eines Circuit Envelope Modells mit RF Blockset in Simscape-Sprache und die Kombination des Models in Simulink-Modellierungsumgebung.

  • Erstellen von adaptiven RF-Systemen einschließlich Regellogik
  • Verwenden von Simscape-Sprache, um eigene Modelle in den Spannungs- und Stromdomänen zu erstellen
  • Verstehen der Simulationsergebnisse aus den eigenen Modellen


Stufe: Aufbaukurse

Voraussetzungen:

Dauer: 2 Tage

Sprachen: English

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