電気工学およびコンピューター工学

教員は MATLAB と Simulink を使用して以下を行うことができます。

  • デジタル通信、アンテナ設計、高度移動通信の基礎を指導する
  • アプリや可視化を使用して、波形生成、アンテナ設計、RF バジェット解析などの概念を示す
  • ソフトウェア無線 (SDR) およびその他の対応ハードウェアデバイスを使用した、実践的な経験を学生に提供する
  • 無線通信アプリケーション向け 6G 波形と AI の候補を探索し、モデル化し、テストする
  • 業界リーダーが推薦する MATLAB および Simulink チャレンジ プロジェクトを使用して、産業分野でのキャリアに向けて学生を支援する
  • File Exchange と GitHub のリソースを見る

無線通信コースのトピック

MATLAB による無線波形生成。

無線通信

MATLAB と Simulink を使用して、モデル化、シミュレーション、可視化が可能な対話型のアプリを併用しながら、変調スキーム、誤り訂正コード、MIMO、ビームフォーミング、無線規格などの基本的な概念を学習できます。デジタルベースバンド、RF、アンテナ コンポーネントを統合して、実際の無線通信システムをシミュレーションし、教室に物理的なハードウェアがなくてもシステム性能を解析できます。SDR ハードウェアと統合することで、無線アルゴリズムをプロトタイピングします。

リソース

アンテナの放射パターン。

アンテナおよび RF の設計

LiveScripts によるシミュレーションと動的な可視化を使用して、電磁気学の基礎を教えることができます。アプリを使用して、物理的なアンテナ素子、アンテナアレイ、複数の RF 素子を持つ RF アーキテクチャを設計し、解析します。デジタルベースバンド、RF フロントエンド、アンテナ設計を MATLAB と Simulink で統合することで、無線コースの概念を関連付けます。

リソース

MATLAB がサポートするソフトウェア無線。

ソフトウェア無線を使用したプロトタイピング

MATLAB を SDR や RF 機器と接続し、ライブ I/Q データを無線で送信または取得し、解析や可視化を行うことができます。MATLAB と Simulink を SDR と併用して、送信機と受信機のアルゴリズムを実装してテストし、ワイヤレスシステムの完全な設計を解析します。既成の例題やコースウェアリソースを通じて、コースや研究室での実験授業に RF と SDR の実践的な演習を組み込むことができます。

LTE と 5G のラベル付きのスペクトログラム。

無線向け AI

MATLAB と Simulink を使用して、無線通信システムで AI を構築、モデル化、テスト、統合します。対話型のアプリ、自己学習形式コース、例を使用して、無線向けの機械学習、ディープラーニング、強化学習の基礎の授業を行います。MATLAB と Simulink を使用して、シミュレーションによって学習データを生成し、無線信号データを取得し、RF 劣化要因とチャネル効果を使用してデータセットを拡張します。無線アプリケーション向け AI モデルの学習、妥当性検証、テスト、展開を合理化します。