Progettazione di sistemi RF con gli strumenti di MathWorks
Guarda il programma e iscrivitiDettagli dei corsi
- Importazione di parametri S e modellazione di elementi lineari
- Simulazione del rumore di fase e termico
- Modellazione di amplificatori e mixer che funzionano in condizioni non lineari
- Sviluppo di modelli personalizzati
- Integrazione di antenne e di array nei ricetrasmettitori RF
Giorno 1/2
Che cos’è RF Blockset?
Obiettivo: Panoramica della simulazione RF con gli strumenti di MathWorks; obiettivo di questa sezione è far conoscere ai partecipanti RF Blockset e la relativa terminologia. I partecipanti che non hanno mai utilizzato RF Blockset impareranno a riconoscere le applicazioni modellabili con RF Blockset e l'approccio più appropriato.
- Descrizione delle applicazioni di RF Blockset
- Descrizione dei vantaggi offerti dalle tecniche di simulazione RF
- Specificazione di quando e perché è necessario utilizzare RF Blockset
Punti fondamentali della simulazione RF
Obiettivo: Descrizione dei punti fondamentali delle tecniche di simulazione Equivalent Baseband e Circuit Envelope. Sarà illustrata una panoramica sulle tecniche di simulazione sottostanti nel contesto di RF Blockset. I partecipanti impareranno a realizzare il loro primo modello con RF Blockset, a configurare la simulazione e a eseguirla.
- Comprensione delle tecniche di simulazione RF supportate da RF Blockset
- Scelta dell’utilizzo di Equivalent Baseband o Circuit Envelope
- Realizzazione di un modello RF a partire da specifiche di livello elevato
Importazione di parametri S e modellazione di elementi lineari
Obiettivo: Descrizione delle procedure per modellare elementi lineari in RF Blockset e RF Toolbox. Questa sezione si focalizza su come importare parametri S sotto forma di file Touchstone e come effettuare una simulazione tempo-dominio utilizzando elementi definiti da frequenza. I partecipanti confronteranno i risultati ottenuti con le due tecniche di simulazione Circuit Envelope ed Equivalent Baseband, relativi ad alcuni elementi concentrati e distribuiti, e impareranno a comprendere quale sia la tecnologia di simulazione più adatta alla loro applicazione.
- Comprensione delle tecniche disponibili per simulare i parametri S nel dominio del tempo
- Scelta dell'approccio di modellazione ottimale per i parametri S
- Valutazione della qualità dei risultati della simulazione dei parametri S
Giorno 2/2
Punti fondamentali della simulazione del rumore
Obiettivo:
- Best practice per la modellazione del rumore termico
- Raccolta degli effetti del rumore di fase
- Comprensione dell'impatto della conversione di frequenza sul rumore
- Validazione dei risultati del dominio del tempo della simulazione del rumore
Modellazione di un’operazione non lineare
Obiettivo: Viene presentata la simulazione di componenti non lineari in RF Blockset, con particolare attenzione verso amplificatori e mixer. I partecipanti impareranno a descrivere e validare l'impatto delle caratteristiche non lineari. I partecipanti impareranno le best practice per la modellazione della ricrescita dello spettro, della saturazione e delle interferenze.
- Modellazione di non linearità pari o dispari
- Modellazione di curve AM/AM e AM/PM
- Manipolazione di interferenze, spur e segnali a portanti multiple
- Modellazione di amplificatori di potenza con effetti di memoria
Realizzazione di reti sintonizzabili e sviluppo di modelli personalizzati
Obiettivo: Descrivere come realizzare modelli personalizzati in RF Blockset Circuit Envelope utilizzando il linguaggio di Simscape e combinandolo con le capacità di modellazione di Simulink.
- Realizzazione di sistemi RF adattivi comprensivi della logica dei controlli
- Uso del linguaggio Simscape per realizzare modelli personalizzati nel settore dei voltaggi e delle correnti
- Comprensione dei risultati della simulazione di modelli personalizzati
Livello: Intermedio
Prerequisiti:
- Elaborazione dei segnali in Simulink
- Una buona comprensione della teoria RF
Durata: 2 giorni
Lingue: English