В этом примере показано, как смоделировать MIMO получатель РФ с основной полосой beamforming алгоритм. Это рассматривает эффекты связи антенны и недостатки РФ. Симуляция системной модели включает основную полосу получателя РФ beamforming алгоритмы, недостатки РФ и диаграмма направленности антенной решетки.
В следующих разделах вы будете видеть больше деталей о передатчике, получателе и beamforming алгоритме.
Передатчик и модели канала идеальны.
Передатчик создает переданное использование простого модулируемого сигнала одной антенны.
Модель канала вводит затухание пути потерь и добавляет вмешивающийся узкополосный сигнал с уровнем мощности, похожим на желаемый сигнал.
В модели принимается, что передатчик и получатель расположены на ту же плоскость. Можно изменить угол прибытия желаемого переданного сигнала и вмешивающегося сигнала путем превращения наборов на схеме Simulink.
Угол 90 градусов указывает, что передатчик перед получателем, где основной лепесток диаграммы направленности антенной решетки расположен.
Угол 120 градусов указывает, что передатчик является 30 градусами далеко от нормальной оси до массива, где пустой указатель диаграммы направленности расположен.
При изменении относительного угла прибытия для желаемого и вмешательстве сигналы изменят относительные степени сигнала в Спектре спектр "Осциллографа Анализатора без Beamforming". В этом случае все 8 полученных сигналов только суммированы вместе, не применяя beamforming алгоритма.
Антенная решетка получателя является созданным с использованием Antenna Toolbox. Antenna Toolbox помогает вам спроектировать антенну на желаемой рабочей частоте и проверить, что суперпозиция шаблона изолированного элемента является приемлемым приближением для симуляции массивов.
Скрипт, чтобы спроектировать и проверить антенную решетку
Как вы видите, антенная решетка состоит из 8 дипольных антенн, резонирующих на уровне 5 ГГц. Сравнение диаграммы направленности далекого поля массива, вычисленного с двухполупериодным анализом и суперпозицией шаблона изолированного элемента, показывает скромные различия:
Однако S-параметры показывают ненезначительную утечку между смежными антеннами.
Модель получателя включает:
Модель антенной решетки получателя. Антенная решетка получателя составлена с помощью 8 дипольных антенн, действующих на уровне 5 ГГц. Диаграмма направленности массивов моделируется с Phased Array System Toolbox, "Узкополосно передают массив Rx". Массив симулирован с помощью суперпозиции шаблона изолированного элемента, сохраненного в переменной P_antenna, вычисленной с помощью Antenna Toolbox и скрипта. Можно визуализировать диаграмму направленности путем нажатия кнопки Analyze во вкладке сенсорной матрицы.
Модель получателя РФ. Получатель РФ составлен с восемью нелинейными получателями супергетеродина и фильтрует описанный S-параметрами. Каждая цепь спроектирована с RF Toolbox "приложение RF Budget Analyzer" как описано в: пример Проекта Получателя РФ.
Импеданс антенной решетки описан S-параметрами с восемью портами, вычисленными с помощью Antenna Toolbox. S-параметры получают загрузку антенной решетки на получателе РФ, а также связи между элементами антенны. Смешанная индуктивность для каждого получателя используется, чтобы повторно настроить соответствующую антенну.
Восемь 12-битных ADCs получение конечного динамического диапазона преобразователей данных путем моделирования насыщения и квантования.
Основополосный алгоритм получателя состоит из четырех основных элементов в закрытой обратной связи.
Корневой алгоритм MUSIC, чтобы определить Направление Прибытия, принимающего, что присутствуют 2 сигнала. Два предполагаемых угла DOA передаются конечному автомату, который определяет, какой угол производит более высокое Ошибочное отношение модуляции (MER). Этот конечный автомат включает некоторую задержку промежуточные изменения состояния, чтобы избежать дрожания решения.
MVDR Beamforming алгоритм для получателя, чтобы фокусироваться на желаемом сигнале и подавить интерференцию и шум от других направлений. Это использует угол, выбранный Управляющей логикой, чтобы максимизировать MER.
Создание условий сигнала и оценка Ошибочного Отношения Модуляции. MER используется, чтобы определить который угол выбрать для beamforming алгоритма.