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电磁波极化Matlab代码-自动化嵌入式系统计算轴比...

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简介:
这段代码是为电磁波极化的分析设计的,专门用于在Matlab环境中运行,实现对自动化嵌入式系统的轴比等参数的高效精确计算。 该项目是一个自动测试系统,利用旋转探针方法来计算任意给定天线的轴向比,并生成辐射功率模式所需的参数。准确测量轴向比对于确定发射天线的极化至关重要。通过使用我开发的这个测试系统,在特定条件下可以推导出微带贴片天线的设计和制造参数,这些天线可用于合成孔径雷达(SAR)传感器或遥感卫星中的收发器。 硬件设置包括一个能够移动以改变发射与接收天线之间距离的装置。具体设备如下: - 发射天线:用于测试目的的螺旋天线(圆极化)、偶极子和环形天线; - 接收天线:喇叭天线; - Arduino Uno TB6600步进电机驱动器、NEMA17/NEMA21步进电机以及是德科技Fieldfox频谱分析仪等。 软件方面,测试系统利用Arduino IDE进行编程,并在MATLAB中实现旋转探针方法。通过这种方法可以计算出天线的各种特性和参数。在此过程中,待测或表征的天线被固定于一个机构上并由适当的馈电技术供电以辐射电磁波;接收端则使用特定设备捕捉信号数据。 该系统适用于广泛的应用场景,并能够提供准确可靠的测试结果。

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  • Matlab-...
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    这段代码是为电磁波极化的分析设计的,专门用于在Matlab环境中运行,实现对自动化嵌入式系统的轴比等参数的高效精确计算。 该项目是一个自动测试系统,利用旋转探针方法来计算任意给定天线的轴向比,并生成辐射功率模式所需的参数。准确测量轴向比对于确定发射天线的极化至关重要。通过使用我开发的这个测试系统,在特定条件下可以推导出微带贴片天线的设计和制造参数,这些天线可用于合成孔径雷达(SAR)传感器或遥感卫星中的收发器。 硬件设置包括一个能够移动以改变发射与接收天线之间距离的装置。具体设备如下: - 发射天线:用于测试目的的螺旋天线(圆极化)、偶极子和环形天线; - 接收天线:喇叭天线; - Arduino Uno TB6600步进电机驱动器、NEMA17/NEMA21步进电机以及是德科技Fieldfox频谱分析仪等。 软件方面,测试系统利用Arduino IDE进行编程,并在MATLAB中实现旋转探针方法。通过这种方法可以计算出天线的各种特性和参数。在此过程中,待测或表征的天线被固定于一个机构上并由适当的馈电技术供电以辐射电磁波;接收端则使用特定设备捕捉信号数据。 该系统适用于广泛的应用场景,并能够提供准确可靠的测试结果。
  • Polarization-filtering.zip_ MATLAB__
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    这段资料包含了一系列用于执行极化滤波操作的MATLAB代码。该代码包旨在处理和分析具有不同极化状态的信号,适用于雷达、通信及其他电磁领域研究者使用。 极化滤波程序提供了典型的参数设置,用户可以下载后根据自己的需求调整这些参数。
  • 与ARM技术中软件的测试平台架构设
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    本研究聚焦于构建适用于ARM架构的嵌入式系统的自动化测试平台,旨在提升软件开发效率和质量。通过优化测试流程,实现对嵌入式软件全面、高效的自动检测。 摘要:相较于通用PC应用软件的测试流程,嵌入式软件的自动化测试更为复杂。因此,研究适用于嵌入式环境下的自动化测试平台对于推动此类软件的发展具有重要意义。本段落首先简要分析了现有的嵌入式软件自动化测试平台,并深入探讨了该平台的整体架构、测试步骤以及具体功能。 进入21世纪以来,硬件元件技术取得了迅猛发展,这使得嵌入式系统的性能和复杂度显著提升。随之而来的是对更高效且适应性强的测试方法的需求增加。传统的手动或半自动化的软件测试手段已无法应对日益复杂的嵌入式系统需求。尽管市场上已有多种传统应用软件自动化测试的技术方案,但如何在此基础上进行改进以满足特定于嵌入式的环境要求,并实现其有效运行成为了新的挑战。
  • 核心内容-
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    本章节聚焦于电磁波的极化特性,深入探讨线性、圆性和椭圆性极化的定义与应用,并分析其在通信技术中的重要角色。 主要内容包括线极化波、圆极化波及椭圆极化波的学习。学习目的为掌握极化的定义与分类,并能灵活判定不同类型的波的极化方式。
  • 基于MATLAB特性仿真.pdf
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    本文通过使用MATLAB软件对电磁波的极化特性进行数值仿真和分析,探讨了不同条件下的电磁波传播规律。 电磁波的极化特性是电磁理论中的重要概念之一,它描述了电场矢量端点随时间变化的规律,在空间传播过程中形成特定模式。这一现象对于通信、遥感、雷达及天线设计等众多领域具有重要的实际应用价值。为了更直观地理解和分析这种特性,研究者们通常利用MATLAB软件进行仿真模拟。 在这些仿真中,主要涉及三种基本类型的电磁波:直线极化波、圆极化波和椭圆极化波。直线极化波表示电场矢量随时间作线性运动;圆极化波则是指电场矢量的端点沿圆形路径移动;而椭圆极化波介于两者之间,其轨迹为椭圆形。 利用MATLAB软件可以设定不同的参数值来模拟这些不同类型的电磁波。例如,在直线极化的情况下,通过调整两个分量的振幅和相位差可实现特定模式的生成。对于圆极化,则需要设置电场分量之间的相位差为±π/2以形成左旋或右旋的圆形轨迹;而对于椭圆极化来说,关键在于设定不等的振幅以及0到2π范围内的相位差异。 MATLAB中的仿真工具箱能够绘制出随时间变化的电场矢量路径图。通过观察这些图形,研究者可以直观地分析不同条件下的电磁波特性,并为实际问题提供理论支持和解决方案设计依据。 文章中提到的一些具体示例展示了不同的极化模式在MATLAB模拟环境中的表现形式(如图2至图6所示)。例如,相位差分别为0和±π时的直线极化情况;圆极化的展示以及不同椭圆轨迹下的变化等。这些可视化结果有助于加深对电磁波特性的理解。 此外,研究电磁波的极化特性对于解决电磁兼容性(EMC)及干扰问题同样具有重要意义。通过MATLAB仿真,在设计阶段可以预测并评估潜在的电磁影响,并采取适当的抑制措施来提高设备性能和可靠性。 综上所述,利用MATLAB进行电磁波极化的仿真模拟不仅有助于科研人员深化对这一现象的理解,也为实际应用中的技术挑战提供了有效的分析工具和支持手段。
  • 通用型测试框架
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    通用型嵌入式自动化测试框架是一款面向嵌入式系统的高效、灵活的自动化测试工具,适用于多种硬件平台和操作系统,旨在提升软件开发过程中的测试效率与质量。 目前通用的嵌入式自动化测试框架采用四层结构设计: 1. 测试包(testsuite):通过点击一个按钮即可完成一次完整的测试所需的所有组件。 2. 数据驱动(Datadriven):将测试数据与执行过程分离,使这些数据能够独立地推动测试流程的发展。 3. 框架(Framework):这是一个包含可重用模块和设计元素的库。 该框架的主要组成部分包括: - 测试用例:存储在数据库或表格中。若需添加新的测试案例,只需向相应的数据库或表格内增加数据即可,而无需修改现有的测试包。 - 测试动作:可以理解为一系列用于执行特定任务的关键字(如点击、输入等)。这些关键字的技术实现较为复杂,但对于一般的使用者来说是透明的;他们仅需要使用预定义的动作名称来构建自己的自动化脚本。
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    本项目利用MATLAB软件,探讨并实现将线极化电磁波转化为圆极化波的方法。通过编程模拟与计算,分析两者间的相位关系及偏振特性变化,以期在无线通信领域优化信号传输质量。 使用线极化波的组合来生成圆极化波输出的MATLAB程序。
  • MATLAB中的场左旋圆传播态演示图
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    本资源利用MATLAB软件创建了一个交互式的动画,生动展示了电磁场中左旋圆极化的波在不同介质中的传播过程及其特性变化。 在Matlab中制作左旋圆极化波传播的动态图。
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  • 打铃()的源及实验报告
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    本项目提供了一个基于嵌入式系统的电脑自动打铃程序的完整源代码和详细的实验报告。通过该系统,用户可以轻松实现定时提醒功能,并附有详尽的开发过程和技术细节说明。 电脑自动打铃嵌入式系统源代码实验报告使用了uCOS-II操作系统。