RF Toolbox

 

RF Toolbox

RF 컴포넌트의 네트워크를 설계, 모델링 및 분석할 수 있습니다.

시작하기:

S-파라미터로 작업하기

N포트 S-파라미터 데이터를 가져오고 내보내고 시각화할 수 있습니다. VSWR, 반사 계수, 위상 지연, 군지연을 측정할 수 있습니다. 형식을 변환하고 기준 임피던스를 변경하고 측정 데이터를 디임베딩할 수 있습니다.

S-파라미터 분석

함수를 사용하여 S-파라미터 데이터를 변환하고 조작할 수 있습니다. N-포트 Touchstone® 파일을 가져오고 내보낼 수 있습니다. 직교좌표, 극좌표 또는 Smith 차트에서 S-파라미터를 시각화할 수 있습니다. VSWR, 반사 계수, 위상 지연, 군지연을 측정할 수 있습니다.

S, Y, Z, ABCD, h, g 및 T 네트워크 파라미터 형식 간에 변환하여 적절한 형식을 선택할 수 있습니다. 테스트 픽스처 및 액세스 구조의 효과를 제거하여, 측정된 2N-포트 S-파라미터 데이터를 디임베딩할 수 있습니다. 단일 종단 측정값을 차동 형식 또는 기타 혼합 모드 형식으로 변환할 수 있습니다. 단일 종단 N-포트 S-파라미터를 단일 종단 M-포트 S-파라미터로 변환 및 재정렬할 수 있습니다.

RF 네트워크의 설계 및 분석

임의의 RF 네트워크를 구축하고 주파수 영역에서 분석할 수 있습니다. RF 필터와 매칭 네트워크를 설계할 수 있습니다.

RF 네트워크 설계

하이레벨 사양에서 시작하여 RF 필터와 매칭 네트워크를 설계할 수 있습니다. 물리적 속성으로 특성화되는 집중 RLC 소자, 송전선과 같은 RF 컴포넌트를 사용하여 임의의 네트워크를 구축할 수 있습니다.

N-포트 Touchstone과 같은 업계 표준 데이터 파일 형식을 읽고 쓸 수 있습니다. S-파라미터를 종속 연결하고 S-파라미터 데이터를 사용하여 RF 네트워크를 설계할 수 있습니다.

집중 컴포넌트를 사용하여 매칭 네트워크 설계.

집중 컴포넌트로 구현된 입력 및 출력 매칭 네트워크.

RF 분석

RF 네트워크의 주파수 영역 분석을 수행하여 VSWR, 이득, 군지연과 같은 메트릭을 계산할 수 있습니다. 종속 연결된 컴포넌트에 대한 입력 및 출력 반사 계수, 안정 지수 및 잡음 수치를 계산할 수 있습니다.

국소 및 전역 최적화 알고리즘을 사용하여 매칭 네트워크의 설계를 최적화할 수 있습니다.

매칭 네트워크의 결과 분석.

안테나의 매칭 네트워크 분석.

RF 예산 분석

잡음, 전력, 이득, 비선형성 측면에서 종속 연결 RF 컴포넌트의 예산을 계산할 수 있습니다.

RF Budget Analyzer 앱

MATLAB에서 RF Budget Analyzer 앱을 사용하여 그래픽 방식으로 생성하거나 MATLAB®에서 스크립트를 통해 종속 연결된 RF 컴포넌트를 작성할 수 있습니다. 잡음, 전력, 이득, 비선형성 측면에서 종속 연결의 예산을 분석할 수 있습니다.

무선 통신 및 레이더 시스템의 RF 트랜시버에 대한 시스템 수준 사양을 파악할 수 있습니다. 사용자 지정 스프레드시트와 복잡한 계산에 의존하는 대신 임피던스 불일치를 고려하여 예산을 계산할 수 있습니다. 하모닉 밸런스 분석을 사용하여 2차 및 3차 교차점(IP2 및 IP3), 이득에 대한 비선형성 영향을 계산할 수 있습니다. 각종 메트릭을 플로팅하여 수치적으로 또는 그래픽 방식으로 결과를 검토할 수 있습니다.

회로 포락선 RF Blockset 모델 생성

RF Budget Analyzer 앱에서 다중 반송파 회로 포락선 RF 시뮬레이션을 위한 RF Blockset 모델과 테스트벤치를 생성할 수 있습니다.

자동으로 생성되는 모델을 RF 아키텍처에 대한 추가적 설계의 시작점으로, 누설, 간섭자, 안테나 커플링과 같이 해석적으로 설명할 수 없는 효과에 대한 시뮬레이션의 시작점으로 사용할 수 있습니다.

RF Budget Analyzer 앱으로 자동 생성된 회로 포락선 모델.

RF Budget Analyzer 앱으로 자동 생성된 회로 포락선 모델.

유리 함수를 사용한 주파수 및 시간 영역 분석

S-파라미터와 같은 주파수 영역 데이터를 이에 상응하는 라플라스 전달 함수로 피팅할 수 있습니다.

유리 피팅

유리 피팅 알고리즘을 사용하여 S-파라미터와 같은 주파수 영역 데이터에서 이에 상응하는 라플라스 전달 함수를 추출할 수 있습니다.

극점의 정확도와 개수를 제어하여 복잡도를 관리할 수 있습니다. 데이터와 피팅의 수동성을 확인하고 적용할 수 있습니다. 상응하는 극점 및 영점을 추출할 수 있습니다. 결과로 생성된 피팅을 RF Blockset의 시뮬레이션에 사용하거나, 상응하는 Spices 넷리스트 또는 Verilog-A 모듈로 내보낼 수 있습니다.

SAW 필터 S21의 진폭 및 위상 피팅.

SAW 필터 S21의 진폭 및 위상 피팅.

신호 무결성

유리수 피팅을 사용하여 단일 종단 전송선로 및 차동 고속 송전선과 같은 선형 주파수 종속 컴포넌트 또는 연속 시간 선형 등화기(CTLE)와 같은 아날로그 컴포넌트를 모델링할 수 있습니다.

모델 차수 축소를 사용하면 고속 푸리에 역변환과 같은 기존 기법에 비해 주어진 정확도에 대해 보다 단순한 모델을 생성할 수 있습니다. DC에 대한 외삽에 영위상을 적용하여 잡음의 과적합을 방지할 수 있습니다. 시간 영역 시뮬레이션에 대한 시스템 모델의 인과성 및 수동성을 보장할 수 있습니다.

채널 모델을 SerDes Toolbox™와 함께 사용하거나 SerDes 설계에 사용할 수 있는 Simulink 블록 또는 이에 상응하는 Verilog-A 모듈로 내보낼 수 있습니다.

유리 피팅으로 모델링한 채널이 2 Gpbs 신호에 미치는 영향.

유리 피팅으로 모델링한 채널의 영향.