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雷达射频前端电路的SIMULINK设计与仿真

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简介:
本项目探讨了利用MATLAB SIMULINK平台进行雷达射频前端电路的设计与仿真的方法,分析其性能并优化设计方案。 雷达射频前端电路设计与仿真可以使用SIMULINK以及RF工具箱来完成。

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客服
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  • SIMULINK仿
    优质
    本项目探讨了利用MATLAB SIMULINK平台进行雷达射频前端电路的设计与仿真的方法,分析其性能并优化设计方案。 雷达射频前端电路设计与仿真可以使用SIMULINK以及RF工具箱来完成。
  • 基于Simulink系统建模仿
    优质
    本研究利用Simulink工具对雷达射频前端系统进行建模仿真,旨在优化设计并预测系统性能。通过模块化和参数化模型,实现高效仿真与分析。 一、简介 在雷达系统中,RF前端对定义系统的性能至关重要。由于它是接收器链中的第一部分,因此其低噪声放大器的设计对于实现所需的信噪比(SNR)非常重要。此示例展示了如何将 RF 前端行为集成到现有的雷达系统设计中,并包括两个 Simulink 模型:单站雷达与一个目标、FMCW 雷达范围和速度估计。 二、单站雷达与一个目标 该示例模拟了一个具有单一静止目标的脉冲式雷达。
  • 微波仿
    优质
    《微波射频电路的设计与仿真》一书深入探讨了现代通信系统中微波射频电路的关键设计原则和技术,结合实际案例和仿真软件应用,为读者提供全面的学习资源。 基于微波仿真设计EDA软件如ADS和HFSS,并结合工程实践,本书列举了100个射频电路设计实例。
  • 噪声仿干扰.rar_干扰_干扰_干扰回波
    优质
    本资源深入探讨了雷达系统的噪声仿真技术及射频干扰原理,涵盖雷达干扰、射频干扰和干扰回波等关键议题。适合电子工程及相关领域的专业人士和技术爱好者研究学习。 对雷达射频端进行射频噪声干扰,并观察雷达目标回波的干扰情况。文中提供了具体的MATLAB源代码以及效果图。
  • 基于RFID超高子标签模拟仿
    优质
    本研究聚焦于基于RFID技术的超高频(UHF)电子标签射频模拟前端的设计及仿真分析。通过优化电路结构和参数设置,提升标签读取距离、数据传输效率以及抗干扰性能,为实现更高效的物联网应用奠定基础。 当前国内对RFID标签的研究主要集中在125KHz、134KHz的低频段以及13.56MHz的高频段,在860~960MHz的UHF段和2.45GHz以上的微波频段研究较少。然而,后者由于具有操作距离远、通信速度快、尺寸小等优点,未来应用前景广阔。本段落介绍了一种符合ISO18000-6B标准的超高频(中心频率为915MHz)标签的工作原理、主要特性及系统结构,并对其射频模拟前端的关键部分电路进行了设计与仿真。 RFID系统的组成通常包括阅读器和标签(或称射频卡)。当标签接收到阅读器发出的射频信号时,会被激活。
  • 基于ADS2.4GHz收发系统仿
    优质
    本研究聚焦于采用ADS软件进行2.4GHz无线通信系统的射频前端模块设计与性能仿真,旨在优化信号处理效率和传输质量。 ADS(Advanced Design System)软件是由Agilent公司基于HPEESOF系列EDA软件开发的一款大型综合设计工具。它功能强大,能够提供各种射频微波电路的仿真和优化设计,在通信、航天等领域得到广泛应用。本段落主要介绍了如何使用ADS进行收发系统射频前端的设计,并在ADS提供的模拟和数字设计环境下进行相关仿真实验。
  • 2.4GHz收发系统ADS仿
    优质
    本研究聚焦于2.4GHz无线通信系统的射频前端模块设计,采用ADS软件进行详细建模与仿真分析,优化电路性能。 近年来,随着无线通信业务的快速发展,可用频段变得越来越紧张。1985年美国联邦通信委员会(FCC)允许普通用户使用902 MHz、2.4 GHz 和 5.8 GHz 这三个“工业、科技和医学”(ISM) 频段。这些ISM频段为无线通信设备提供了无需申请许可且在低发射功率下即可直接使用的频率资源,从而极大地促进了无线通信产业的发展。尽管当前的无线数字通信技术已经相当成熟,但射频设计仍然是移动通信系统开发中的关键挑战之一。射频电路的设计主要遵循低成本、低能耗、高集成度、高频工作能力和轻量化等目标进行优化。对ISM频段内射频电路的研究对于未来无线通信的发展至关重要。
  • ADS2008仿实例
    优质
    《ADS2008射频电路设计及仿真实例》是一本详细介绍使用Agilent ADS 2008软件进行射频电路设计与仿真技术的专业书籍,书中通过大量实例阐述了射频工程中的关键技术问题和解决方案。 本书主要介绍使用ADS2008进行射频电路设计与仿真的方法,并包含大量工程实例。这些实例涵盖了匹配电路、滤波器、低噪声放大器、功率放大器、混频器、频率合成器、功分器、耦合器、射频控制电路、RFIC电路以及TDR和通信电路的设计仿真,同时书中还介绍了Momentum电磁仿真及微带天线仿真的方法与实例。本书内容广泛且具有很强的工程实用性。