ISAC(Integrated Sensing and Communication)是将通信与感知功能融合在同一平台上的新兴技术。它不仅能提供高速数据传输,还能同时实现环境感知,如定位、成像和目标识别。随着6G发展对智能交通、自动驾驶、工业物联网等应用的需求激增,ISAC能显著提升频谱利用率和系统效率,因此成为学术界和产业界的热门研究方向。
即将发布的SystemVue Update1 中包含了ISAC仿真建模功能,并提供了演示案例:
Wi-Fi 8( IEEE 802.11bn)预计将于 2028 年正式发布,目前已经进入了标准化的实质推进阶段。它最大的亮点不是速度提升,而是专注于提升无线连接的可靠性。通过“Ultra High Reliability(UHR)”计划,Wi-Fi 8 在信号弱、干扰多或用户移动频繁的情况下,仍能保持连接稳定。
Wi-Fi 8 引入了多项关键技术,例如 AP 协同、射线波束优化、动态子信道操作等,以确保在现实环境里实现稳定、高效、低延迟的无线体验。
SystemVue 2025 Update1 已经支持Wifi8,下面就是一个典型的链路仿真:
射线追踪用于模拟光线或电磁波在空间中的传播路径,常用于无线通信、计算机图形和雷达中,帮助分析信号覆盖、反射、衰减等特性,提升设计精度与性能。
想深入了解这部分内容?我们之前的文章已为大家准备好了,快来看看吧:
大家对 SystemVue 2025 Update1 的三大重磅更新早已期待不已,但其实距离上一次版本迭代仅仅过去了 4 个月。借此机会,我们不妨先来回顾一下 SystemVue 2025 初版 的核心亮点,看看它在哪些关键领域助力通信工程师加速开发与创新。
在上一版本中,SystemVue 2025 在 5G Advanced R18 标准支持和 AI 技术融合方面都迈出了重要的一步,5G Advanced R18:强化了先进通信标准下的系统级建模与仿真能力,帮助工程师更高效地验证前沿设计方案;AI 技术融合:首次引入了基于人工智能的智能建模与仿真功能,让复杂系统的性能优化和设计探索更具智能化:
从 NTN 到无人机、从定位增强到侧链通信,SystemVue 2025 更新了 5G 上下行信号源模块,支持R18 参数和信号格式,支持TS-38.211 18.2.0版本,并提供一致性测试模板,帮助工程师快速验证设计。
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DM-RS 类型 得到扩展,Config Type1 现已支持最多 16 个端口,Config Type2 则可支持多达 24 个端口,带来更灵活的设计选择。
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在 FR1 频段 中,我们新增了对 3 MHz 带宽配置的支持,进一步丰富了频谱覆盖。
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上行 SRS 信号生成 功能迎来了全面升级:
引入了新的循环移位跳频方式,可在不同符号、时隙和帧上灵活控制 SRS 序列生成。新的组合偏移跳频方式则让频率起始位置的控制更加自由。
天线端口数量从原先的 1、2、4 扩展到 1、2、4、8,Port8 还支持时分复用,方便在不同符号或端口上进行序列控制;符号数量也从 1、2、4、8、12 扩展到 1、2、4、8、12、14,选择更多。
最后还有支持更多周期性选项,包括 2560、5120、10240、40960、81920 等,满足不同应用需求。
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基于码本的上行预编码 现已支持 8 端口配置,为大规模天线系统设计提供更多可能。
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在 下行 PRS 信号生成 方面,符号数量从原先的 2、4、6、12 扩展到 1、2、4、6、12,灵活性进一步提升。
除此以外,SystemVue2025还提供5G NR下行和上行射频(RF)一致性测试模板,高效带入射频子电路,快速验证射频设计符合规范要求。提供 3GPP TS38.141-1 版本第18.6.0中定义的下行合规测试项,包含基站输出功率、频率误差、调制质量、占用带宽、邻道泄漏功率比、工作频段的非期望发射。提供 3GPP TS38.521-1 版本第18.3.0中定义的上行(UE)合规测试项,包含UE输出功率、频率误差、调制质量、占用带宽、频谱发射掩模。
基于 ANN 的 PA 建模:SystemVue 与 ADS 共享 ANN 建模 API,可在 ADS 中提取 PA 行为模型参数,使用训练好的ANN模型进行系统级频域仿真,实现不同仿真平台之间器件行为模型的交换,打通电路设计和系统设计的壁垒。
基于SystemVue 5G信号源的信号配置,可一键导出PWSG文件格式,用于仪表软件的信号生成,也可以导入PWSG文件来配置5G信号,有效支持仿真和测试的信号一致性。
无论是 AI + 通信的融合,还是 5G R18 的标准演进,SystemVue 2025 Update 1 都让通信系统设计更高效、更智能、更精准。下一代无线通信的设计验证,从这里开始加速。
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