RF / Microwave Design

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AWR Visual System Simulator

通信 / 雷達系統設計軟件

Cadence® AWR® Visual System Simulator™ (VSS) 是(shì) Cadence AWR Design Environment® 專爲通信和雷達系統開發的設計軟件,支持混合信号(射頻(pín) / 數字)網絡和串聯 RF 模塊進行實際測量。該軟件有助于從單個系統圖中識别出錯誤來源和系統指針,例如誤碼率 (Bit Error Rate, BER)。此外,商業及軍用發射器和接收器的設計人員(yuán)可以創建子系統架構,指定組件要求并進行優化,以實現(xiàn)最佳的整體性能。

AWR 可以使用射頻(pín) / 微波和量測的信号處理模塊,快速實現(xiàn) 5G 新無線(xiàn)電 (New Radio, NR) 和物聯網 (IoT) 通信以及雷達 / 電子戰 (EW) 系統的概念化設計、仿真或行爲預期分析,以調查新型結構并研究整體系統性能。

設計 RF 感知(zhī)的系統,可以使用射頻(pín) / 微波行爲模型執行鏈接嚴格的預算來設計線(xiàn)性和非線(xiàn)性性能指針,以及組件間阻抗不匹配而導緻功率損耗的終端阻抗。

藉由使用 Cadence AWR Microwave Office® 電路設計軟件的 Cadence AWR AXIEM® 平面型和 Cadence AWR Analyst™ 任意三維電磁求解器進行共同仿真驗證 RF 電路,以提供對個體組件做測量來驗證規格是(shì)否滿足系統要求。

主要特點

射頻(pín)鏈路減損分析

RFA 射頻(pín)系統架構規劃工具

相(xiàng)控數組 (MIMO / 波束轉向) 生成工具

與 AWR Microwave Office 軟件進行協同仿真

EVM、ACPR 和相(xiàng)位噪聲測量

無線(xiàn)通信标準測試平台,包括 5G NR 和窄頻(pín) (NB)-IoT

數字調變系統

提供包括 LTE-A、5G、窄頻(pín) IoT 等無線(xiàn)通信标準的 IP 庫以設計系統架構和組件進行仿真。此外,預先配置的測試平台也支持發射器的一緻性測試 (Conformance Testing) 和接收器靈敏度分析與電路協同仿真,可進行線(xiàn)性測量,例如分析在峰均功率比 (Peak-to-Average Power Ratio, PAPR) 下工作的功率放(fàng)大器 (PA) 的鄰道功率比 (ACPR) 和 BER。

鏈接預算和雜(zá)散分析

AWR VSS RF Inspector (RFI) 的頻(pín)域仿真工具可幫助設計人員(yuán)分析沿着RF鏈接任意位置的頻(pín)率成分 (由組件非線(xiàn)性引起的諧波和互調失真) 。如執行 RF 級聯的測量,或需要同時考慮整個信号路徑中阻抗不匹配的增益、噪聲系數 (NF) 和三階交調點 (IP3)。

相(xiàng)位數組系統

使用可重配置模型在相(xiàng)位數組中對關鍵天線(xiàn)性能進行仿真,該模型可根據測量或仿真得到的天線(xiàn)數據支持數千個輻射單元,用于開發波束成形算法,評估硬件損傷和進行 RF 分析以有效提高數組天線(xiàn)信号接收。

硬件循環

即插即用功能,支持與 LabVIEW、MATLAB 和 C++ 的協同仿真,利用自定義模型、自動化腳本和用戶定義的信号處理算法來擴展建模功能。

測試平台

測試平台經過預先配置,可用于進行常見(jiàn)測量,例如 ACPR、誤差向量幅度 (EVM)、頻(pín)譜和多樣類型的測量。例如,具有 5G NR 信号和測量功能的預配置測試平台支持對 5G NR 标準測試模型信号的組件或子系統進行性能驗證。

5G / 雷達庫 (選購)

5G / 雷達庫提供易于配置的信号源和接收器,可用于評估雷達和 5G 系統級測量中使用的 RF 組件和 / 或 鏈接相(xiàng)關射頻(pín)電路。

5G NR 發射器組件的預配置測量包括互補累積分布函數 (Complementary Cumulative Distribution Function, CCDF)、AM 至 AM/PM、Spectrum、EVM,ACPR、IQ Constellation等。5G NR 接收器仿真靈敏度測量項目包括 BER、誤塊率 (Block Error Rate, BLER) 和吞吐量。

對于雷達應用,數據庫提供了雷達信号的産生器、特定雷達目标和傳播建模以及雷達信号處理功能,包括移動目标指示器 (MTI)、移動目标檢測器 (MTD) 和恒定錯誤警報率計算器 (CFAR)。

應用和技術

射頻(pín)系統模型

射頻(pín)系統模型,包括基于模型在射頻(pín)上的行爲,文件和電路模型,這些模型可快速執行基于頻(pín)率上的級聯測量,例如級聯噪聲或工作增益,或使用 RFI 工具在 RF 鏈路中的任何節點上識别其頻(pín)率内容的組成。RF 建模适用于系統設計中代表仿真電壓信号的部分,通常在 RF 頻(pín)率,但(dàn)并非總是(shì)如此。 這些是(shì)設計的一部分,包括行爲放(fàng)大器,混頻(pín)器和基于電路的濾波器,以及将 AWR Microwave Office 電路設計并入系統仿真中的模塊。

通信功率放(fàng)大器

預預配置的測試平台支持各組織提出的最新 5G 信号和框架,設計人員(yuán)可藉助該平台優化射頻(pín)前端組件的性能并對之進行仿真,例如基于 PAPR 的 PA、相(xiàng)鄰通道功率比 (ACLR)、EVM 或任意數量的關鍵放(fàng)大器性能指針,并确定雜(zá)散産品和其他系統損害的來源。系統級的負載拉移分析可爲通信性能指針 (例如 ACPR 和 EVM) 生成等高線(xiàn)圖,從而使設計人員(yuán)能夠針對無線(xiàn)通信系統中使用的線(xiàn)性 PA 對阻抗匹配網絡進行優化。

相(xiàng)位數組生成器

AWR VSS 軟件中的相(xiàng)位數組生成器向導使設計人員(yuán)可以交互式地設計相(xiàng)位數組天線(xiàn),然後生成代表設計的原理圖或系統圖。快速配置平面相(xiàng)位數組或多進多出 (MIMO) 數組系統,以交互模式修改設計以實現(xiàn)所需的性能,并生成系統圖和或原理圖以及電磁 (EM) 結構,以便進行更嚴格的進一步分析。該向導能夠以互動模式去(qù)規範布局、饋送網絡設置、組件天線(xiàn)和射頻(pín)連接設置、增益錐度和組件故障的配置。