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MATLAB对天线的波瓣图进行了仿真。

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简介:
该程序主要针对偶极子天线、环天线、螺旋天线以及切比雪夫天线的辐射方向图进行仿真模拟,并利用MATLAB软件实现。

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客服
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  • 基于MATLAB线仿
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    本研究利用MATLAB软件进行天线波瓣图的仿真分析,旨在通过模拟不同条件下天线的方向性模式,优化天线设计。 偶极子天线、环形天线、螺旋天线以及切比雪夫天线的方向图仿真MATLAB程序。
  • 利用MATLAB线线仿分析
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    本研究运用MATLAB软件对直线天线阵进行了详细的仿真与性能分析,探讨了其辐射特性及优化设计方法。 2018年4月21日进行了基于MATLAB的直线天线阵仿真,并附带了仿真图。
  • 、全及三倍半线
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    本文章探讨了半波、全波和三倍半波天线的辐射特性,通过分析它们的波瓣图来比较各自的优点与缺点。 本程序对天线中的半波、全波及三倍半波天线的波瓣图进行了仿真和三维成像,有助于更好地理解天线中波瓣图的相关知识。
  • 利用HFSS偶极子线仿分析
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    本项目运用HFSS软件对半波偶极子天线进行了详细的仿真与分析,探讨了其辐射特性及优化设计方法。 设计一个中心频率为3GHz的半波偶极子天线。天线馈电采用集总端口激励方式,辐射边界与天线之间的距离设定为四分之一波长。
  • 利用MATLAB仿
    优质
    本项目旨在使用MATLAB软件开展杂波信号的建模与仿真工作,通过模拟不同环境下的雷达回波特性,评估和优化信号处理算法的效果。 满足幅度和功率谱的杂波仿真涉及生成符合特定统计特性的随机信号过程。此类仿真是雷达系统设计与分析中的重要组成部分,用于评估目标检测性能以及噪声环境下的信号处理效果。实现这一目的通常需要深入理解傅立叶变换、概率论及数字信号处理技术,并使用适当的算法和软件工具来模拟不同场景下的杂波特性。
  • 利用MATLAB仿
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    本研究采用MATLAB软件开展波场仿真实验,通过精确建模与高效算法实现对电磁波传播特性的深入分析。 基于MATLAB的波场模拟包括了动态的动画展示。
  • 利用HFSS阵列线仿
    优质
    本项目旨在探讨和演示如何使用HFSS软件对不同类型的阵列天线进行高效准确的电磁场仿真分析。通过学习掌握其操作流程与技巧,提升在通信工程领域的设计及研发能力。 基于HFSS的阵列天线仿真包括从Matlab计算出的不可分离型切比雪夫激励数据,并可设置为均匀激励或切比雪夫激励。
  • SLC.rar_雷达旁消_仿与辅助阵列线研究
    优质
    本资源为“雷达旁瓣对消及辅助阵列天线”的仿真研究资料,适用于雷达系统设计和信号处理领域的学习与实践。 均匀直线阵辅助天线4路相控阵雷达的有源旁瓣干扰对消仿真程序
  • 线软件.zip - Matlab 仿线线强度仿
    优质
    天线软件.zip包含了用于Matlab环境下的天线设计与仿真的资源包。此软件能够帮助用户进行天线的建模、分析以及优化,特别适用于研究和开发高性能天线系统的技术人员使用。 MATLAB仿真天线信号强度例程包括阵列天线和定向天线的模拟。
  • 线方向仿仿软件(MATLAB
    优质
    本课程聚焦于使用MATLAB进行天线方向图的仿真技术,涵盖理论知识与实践操作,旨在提升学生在无线通信领域的分析和设计能力。 在无线通信领域,天线方向图的仿真是一项关键任务,它有助于理解和优化天线系统的性能。本段落将深入探讨使用MATLAB进行线性阵列方向图生成的方法。 天线方向图描述了天线辐射能量的空间分布情况,并通常以极坐标或三维笛卡尔坐标系统展示。这种图形表示反映了天线在不同方向上的增益特性,对于设计和分析无线通信系统的覆盖范围及抗干扰能力至关重要。评估主瓣宽度、旁瓣电平以及后瓣特性的指标是衡量天线性能的关键因素。 `linear_array_pattern.m` 是一个MATLAB脚本,用于模拟线性阵列天线的方向图。该脚本可能包括以下几个关键部分: 1. **阵列配置**:定义阵列的元素数量、间距和馈电相位等参数。 2. **馈电相位设置**:通过设定合适的馈电相位来生成和波束或差波束,前者是指所有单元同相馈电以形成能量集中的主波束;后者则是利用干涉原理抑制某些方向的辐射。 3. **计算辐射模式**:使用MATLAB内置函数(如`arrayfun`, `unwrap`, `phased.ShortDipoleAntennaElement`等)来确定每个单元的辐射贡献,并组合成总体的方向图数据。 4. **绘制方向图**:利用MATLAB中的绘图功能,展示水平面或垂直面上的增益分布情况。 天线方向图仿真涉及的核心知识点包括: 1. 天线方向图的概念及其在通信系统中的重要性; 2. 线性阵列天线的基本结构和原理; 3. 使用MATLAB编写脚本、设定参数、计算辐射模式及绘制图形的方法; 4. 和波束与差波束的形成机制以及馈电相位控制的重要性。 通过理解和应用这些知识,工程师可以更有效地设计优化天线系统,从而提高无线通信的质量和效率。