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特定の用途向け

ソフトウェア無線を使用して、さまざまな規格に準拠した送受信を行う

SDR はさまざまな規格に準拠した信号を送受信できます。Communications Toolbox™ を使用して、さまざまな無線波形を生成および復元します。

トピック

5G

ADS-B および AIS

  • ADS-B 信号を使用した飛行機追跡
    以前に取得した信号を使用するか、RTL-SDR、ADALM-PLUTO、または USRP™ 無線機を使用したリアルタイム受信を使用して、放送型自動従属監視 (ADS-B) 信号を処理して飛行機を追跡し、Mapping Toolbox™ を使用して地図上に可視化する。
  • Simulink での ADS-B 信号を使用した飛行機追跡
    以前に取得した信号を使用するか、RTL-SDR、ADALM-PLUTO、または USRP 無線機を使用したリアルタイム受信を使用して、放送型自動従属監視 (ADS-B) 信号を処理して飛行機を追跡し、Mapping Toolbox を使用して地図上に可視化する。
  • AIS 信号を使用した船舶の追跡
    以前に取得した信号を使用するか、RTL-SDR、ADALM-PLUTO、または USRP 無線機を使用したリアルタイム受信を使用して、自動識別システム (AIS) 信号を処理して船舶を追跡し、追跡した船舶を Mapping Toolbox で地図上に表示する。

AMR

  • メーターの自動読み取り
    記録されたデータを使用するか、RTL-SDR 無線機または ADALM-PLUTO 無線機で信号をリアルタイムに受信するかを選択し、Encoder-Receiver-Transmitter (ERT) 互換メーターが出力する Standard Consumption Message (SCM) 信号と Interval Data Message (IDM) 信号を処理して公共事業メーターを読み取る。
  • Simulink でのメーターの自動読み取り
    記録されたデータを使用するか、RTL-SDR 無線機または ADALM-PLUTO 無線機で信号をリアルタイムに受信するかを選択し、Encoder-Receiver-Transmitter (ERT) 互換メーターが出力する Standard Consumption Message (SCM) 信号と Interval Data Message (IDM) 信号を処理して公共事業メーターを読み取る。

Bluetooth

FM

  • FM ブロードキャスト受信機
    記録されたデータを使用するか、RTL-SDR、ADALM-PLUTO、または USRP 無線機でリアルタイム信号を使用して、FM のモノラル受信機またはステレオ受信機を構築する。
  • Simulink での FM ブロードキャスト受信機
    記録されたデータを使用するか、RTL-SDR、ADALM-PLUTO、または USRP 無線機でリアルタイム信号を使用して、FM のモノラル受信機またはステレオ受信機を構築する。
  • RDS/RBDS および RadioText Plus (RT+) FM 受信機
    RDS または RBDS、およびオプションで RT+ の各規格を使用して、以前に取得した信号を処理するか、RTL-SDR、ADALM-PLUTO、または USRP 無線機で無線信号をリアルタイムで受信することにより、FM ラジオ ステーションからプログラムや曲の情報を抽出する。
  • Simulink での RDS/RBDS および RadioText Plus (RT+) FM 受信機
    RDS または RBDS、およびオプションで RT+ の各規格を使用して、以前に取得した信号を処理するか、RTL-SDR、ADALM-PLUTO、または USRP 無線機で無線信号をリアルタイムで受信することにより、FM ラジオ ステーションからプログラムや曲の情報を抽出する。

LTE

  • LTE Transmitter Using Software Defined Radio (LTE Toolbox)
    This example shows how to generate a reference measurement channel (RMC) downlink (DL) LTE waveform suitable for over-the-air transmission. This example also shows how to use a software-defined radio (SDR) to transmit the generated waveform using single or multiple antennas.
  • LTE Receiver Using Software-Defined Radio (LTE Toolbox)
    This example shows how to recover the master information block (MIB) and basic system information from an over-the-air LTE downlink (DL) waveform. This example also shows how to receive an LTE waveform using a software-defined radio (SDR) with single or multiple antennas.
  • Image Transmission and Reception Using LTE Waveform and SDR (LTE Toolbox)
    This example shows how to transmit and receive an image using an LTE waveform and a software-defined radio (SDR). The example generates a single or multi-antenna LTE waveform for simultaneous transmission and reception on a single SDR platform. During waveform generation, the example encodes and packs an image into a radio frame. Then, on reception, the example decodes the image from the received LTE waveform.
  • 5G 信号、LTE 信号、および WLAN 信号を識別するための深層学習によるスペクトル センシング
    深層学習を使用して、スペクトル占有率を特徴付け、広帯域スペクトログラム内の 5G NR 信号および LTE 信号を識別できるように、スペクトル監視用のセマンティック セグメンテーション ネットワークに学習させる。
  • Scan and Decode LTE Waveform (LTE Toolbox)
    This example shows how to capture and decode an LTE signal obtained either from a file or from radio by using LTE Toolbox™ software and various hardware support packages (HSPs). Before the user equipment (UE) can communicate with the network, it must perform cell search and selection procedures, and then obtain initial system information. This process involves acquiring slot and frame synchronization, determining the cell identity, and decoding the MIB and system information blocks (SIBs). This example launches a graphical user interface (GUI), which enables you to:

衛星通信

WLAN

注目の例