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HFSS用于多普勒测速雷达在实际场景中的仿真教程。

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简介:
1. 本教程深入讲解了HFSS的高级应用技巧,特别适用于HFSS 2020及更高版本软件。 2. 通过HFSS中的SBR+算法,可以对大型、真实的实际场景进行仿真模拟。 3. 该教程能够帮助用户实现多普勒测速雷达的实际场景仿真。 4. 它特别适合初学者,能够进行动态场景的仿真模拟,并可实现以下功能:1)将天线的辐射范围以三维可视化方式呈现;2)估算所需雷达天线波束的宽度;3)验证所设计雷达天线覆盖的范围。

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客服
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  • HFSS仿
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    本教程详细介绍使用HFSS软件进行多普勒测速雷达在复杂环境中的仿真技术,涵盖理论基础与实践操作,帮助读者掌握雷达系统的设计与优化方法。 1. HFSS高级使用教程,适用于HFSS 2020及以上软件版本。 2. 使用SBR+算法在HFSS中仿真大型实际场景。 3. 实现多普勒测速雷达的实际场景仿真。 4. 初学者动态场景仿真实用指南:可以实现以下功能: - 将天线辐射范围以三维形式可视化呈现 - 预估所需雷达天线的波束宽度 - 验证所设计雷达天线的有效覆盖范围
  • HFSS SBR+ 技术车载仿
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    本研究探讨了HFSS SBR+技术在车载多普勒雷达系统中的应用效果,通过对比实测数据和仿真结果,验证其准确性和高效性。 1. 多普勒雷达实测场景与仿真 2. HFSS SBR结合实际场景的仿真 3. 实现多普勒测速雷达的实际场景仿真 4. 动态场景仿真的实现 5. 适合初学者学习 6. 步骤详细,半天内即可上手
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    本文档探讨了脉冲多普勒雷达在速度测量中的应用,并通过仿真技术分析其性能和精度,为雷达系统的优化提供理论依据。 脉冲多普勒雷达测速仿真 本段落档探讨了利用脉冲多普勒雷达进行目标速度测量的模拟实验。通过详细分析与建模,该文档展示了如何在不同条件下优化雷达性能,并提供了对各种测试场景的结果解析。 (注意:以上描述仅为对该文件主题内容的一个概括性说明,未包含任何原文中提及的具体联系方式或链接信息。)
  • Matlab_Simulink.rar_脉冲_SIMULINK仿__效应
    优质
    该资源包包含使用MATLAB和Simulink进行多普勒脉冲雷达系统的仿真代码。通过模拟,可以深入理解雷达信号处理及多普勒效应原理。 本段落介绍了基于Matlab/Simulink进行雷达系统仿真的基本规范,并开发了相关的雷达系统仿真模型库。在该平台上对某脉冲多普勒雷达系统进行了仿真,给出了相应的仿真结果与分析,为今后在Matlab/Simulink上构建大规模的雷达系统仿真模型库和复杂雷达系统的仿真工作奠定了基础。 本段落的工作不仅克服了使用SPW等大型工作站软件进行雷达系统仿真的高成本及推广难度问题,还解决了利用高级编程语言编写雷达系统程序时存在的通用性差、开发周期长以及技术难度高的缺点。关键词包括规范、仿真和雷达系统。
  • 脉冲仿測量
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    本研究专注于脉冲多普勒雷达的速度测量技术,通过构建高精度的仿真模型来优化雷达系统的性能评估和参数校准。 雷达进行PD测速主要依赖于目标回波中的多普勒信息,在频域内实现目标与杂波的分离。它能够识别并检测特定距离上具有特定多普勒频移的目标,同时滤除其他杂波和干扰信号。因此,为了有效区分运动目标的回波,雷达需要具备强大的抗杂波能力,并能在复杂的背景噪声中准确捕捉到所需信息。
  • MATLAB微动仿
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    本项目通过MATLAB平台实现雷达多普勒微动仿真的开发与优化,旨在深入研究和模拟目标运动对雷达信号的影响。 本资源是雷达课程作业的一部分,提供了人在行走过程中产生的回波数据。通过对这些数据进行时频分析,可以获取到有关行走的详细情况。该资源还包含有MATLAB代码及详细的注释。
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    本项目采用MATLAB编写了一套用于脉冲雷达的速度和距离测量程序,结合雷达多普勒效应原理实现精准探测。 脉冲多普勒测距测速技术能够同时实现测速和测距功能,并且经过测试证明其效果非常好。
  • 脉冲回波仿
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  • 频差无源精度分析
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    微多普勒效应是目标运动引起的雷达回波相位变化现象,在高速运动的小尺寸目标检测中具有重要应用价值。 在雷达通信领域,目标识别的新方法涉及微动和微多普勒的概念。这些概念对于提高雷达系统对小型移动物体的检测能力具有重要意义。微动指的是小幅度、高频次的目标运动特征,而微多普勒效应则是由于这种细微运动产生的频率变化现象。通过分析这些特性,可以更精确地识别目标并区分不同的动态场景。