RF Toolbox

 

RF Toolbox

Progettazione, modellazione e analisi di reti di componenti RF

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Uso dei parametri S

Importa, esporta e visualizza dati di parametri S a N porte. Misura il VSWR, i coefficienti di riflessione, il ritardo di fase e di gruppo. Converti i formati, modifica l’impedenza di riferimento ed esegui il de-embedding dei dati di misurazione.

Analisi dei parametri S

Utilizza le funzioni per trasformare e manipolare i dati dei parametri S. Importa ed esporta i file Touchstone® a N porte. Visualizza i parametri S su diagrammi cartesiani, polari o Smith. Misura il VSWR, i coefficienti di riflessione, il ritardo di fase e di gruppo.

Scegli il formato appropriato convertendo tra i formati dei parametri di rete S, Y, Z, ABCD, h, g e T. Esegui il de-embedding dei dati misurati dei parametri S a 2N porte rimuovendo gli effetti dei dispositivi di prova e delle strutture di accesso. Trasforma le misurazioni single-ended in formati differenziali o altri formati misti. Converti e riordina parametri S a N porte single-ended in parametri S a M porte single-ended.

Progettazione e analisi di reti RF

Costruisci reti RF arbitrarie e analizzale nel dominio della frequenza. Progetta filtri RF e reti di corrispondenza.

Progettazione di reti RF

Progetta filtri RF e reti di corrispondenza partendo dalle specifiche di alto livello. Costruisci reti arbitrarie utilizzando componenti RF come elementi RLC concentrati e linee di trasmissione caratterizzate da proprietà fisiche.

Leggi e scrivi formati di file di dati conformi agli standard del settore, come Touchstone a N porte. Metti in cascata e utilizza dati di parametri S per la progettazione di reti RF.

Progettazione di una rete di corrispondenza con componenti concentrati.

Rete di corrispondenza di input e output implementata con componenti concentrati.

Analisi RF

Esegui analisi nel dominio del tempo e della frequenza di reti RF per calcolare metriche come il VSWR, il guadagno e il ritardo di gruppo. Calcola i coefficienti di riflessione di input e output, i fattori di stabilità e il dato di rumore per i componenti a cascata.

Ottimizza la progettazione di reti di corrispondenza con algoritmi di ottimizzazione locali e globali.

Analisi dei risultati di una rete di corrispondenza.

Analisi di una rete di corrispondenza per un’antenna.

Analisi del budget RF

Calcola il budget RF di una cascata di componenti RF in termini di rumore, potenza, guadagno e non linearità.

App RF Budget Analyzer

Utilizza l’app RF Budget Analyzer per costruire graficamente o generare uno script in MATLAB di una cascata di componenti RF. Analizza il budget di una cascata in termini di rumore, potenza, guadagno e non linearità.

Determina le specifiche a livello di sistema di ricetrasmettitori RF per comunicazioni wireless e sistemi radar. Calcola il budget considerando le discrepanze a livello di impedenza anziché affidarti a fogli di lavoro personalizzati e a calcoli complessi. Utilizza l’analisi del bilanciamento armonico per calcolare gli effetti della non linearità sul guadagno e sui punti di intercettazione di secondo e terzo ordine (IP2 e IP3). Analizza i risultati a livello grafico o numerico mediante plottaggio delle diverse metriche.

Generazione di modelli circuit envelope RF Blockset

Dall’applicazione RF Budget Analyzer, genera modelli RF Blockset e test bench per la simulazione RF di tipo circuit envelope multiportante.

Utilizza il modello generato automaticamente come base per un’ulteriore progettazione dell’architettura RF e per la simulazione di effetti che non è possibile prevedere a livello analitico, ad esempio perdite, interferenze e accoppiamento di antenne.

Modello circuit envelope generato automaticamente con l’app RF Budget Analyzer.

Modello circuit envelope generato automaticamente con l’app RF Budget Analyzer.

Analisi nei domini di tempo e frequenza con funzioni razionali

Esegui il fitting dei dati nel dominio della frequenza, ad esempio parametri S, con funzioni di trasferimento Laplace equivalenti.

Fitting razionale

Utilizza gli algoritmi di fitting razionale per estrarre una funzione di trasferimento di Laplace equivalente dai dati nel dominio della frequenza, come i parametri S.

Controlla la precisione e il numero di poli per gestire la complessità. Verifica e mantieni la passività dei dati e del fitting. Estrai zeri e poli equivalenti. Utilizza il fitting risultante per la simulazione in RF Blockset o esportalo come una netlist SPICE equivalente o un modulo Verilog-A.

Fitting dell’ampiezza e della fase dell’S21 di un filtro SAW.

Fitting dell’ampiezza e della fase dell’S21 di un filtro SAW.

Integrità del segnale

Utilizza il fitting razionale per modellare componenti dipendenti dalla frequenza lineare come linee di trasmissione ad alta velocità differenziali e single-ended o componenti analogici, come ad esempio i CTLE.

Grazie alla riduzione dell’ordine dei modelli, ottieni modelli più semplici per un dato livello di precisione (rispetto alla trasformata di Fourier veloce inversa). Applica la fase zero sull’estrapolazione in CC ed evita l’overfitting del rumore. Garantisci la causalità e la passività del modello di sistema per la simulazione nel dominio del tempo.

Utilizza il modello del canale con SerDes Toolbox o esportalo sotto forma di blocchi Simulink, un’equivalente di una netlist SPICE o moduli Verilog-A per la progettazione SerDes.

Effetti di un canale modellato con fitting razionale su un segnale 2 Gpbs.

Effetti di un canale di parametri S modellato con fitting razionale.