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针对射线的仿真研究。

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简介:
通过自行制作MINI背射天线,并进行仿真研究,我们对微波领域的背射天线进行了深入的模拟分析。该项目涵盖了背射天线的自制和DIY过程,旨在通过仿真技术对其性能进行评估和优化。

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客服
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  • 关于背线仿
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    本研究专注于背射天线的设计与性能分析,采用先进的电磁仿真软件进行深入探讨和优化设计,旨在提升其在无线通信领域的应用效能。 MINI背射天线的自制DIY项目包括仿真研究和微波仿真的内容。重点在于探讨背射天线的设计与制作过程。
  • 小功率无线调频发仿
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    本论文致力于探究小功率无线调频发射机的工作原理与性能特点,并通过仿真技术分析其在不同条件下的表现。 设计一个采用直接调频方式的工作电压为12V、输出功率在800mW以上、工作频率为6.5MHz的无线调频话筒,可用于语音信号的无线传输及对讲机中的发射电路等。
  • 电磁曲仿.pdf
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    本文探讨了电磁曲射炮的设计与仿真技术,通过建立数学模型和计算机模拟,分析了其工作原理、性能参数及优化方案。 2019年电赛H题模拟电磁曲射炮技术报告要求设计并制作一种可调节水平方位及垂直仰角的模拟电磁曲射炮(简称电磁炮),使用电磁力发射弹丸击中环形靶,发射周期不得超过30秒。该系统由直流稳压电源供电,并允许在内部使用容性储能元件。图1和图2展示了电磁炮与环形靶的位置关系示意图。 具体而言,电磁炮放置于定标点处,初始时水平方向上的夹角为0°、垂直仰角亦为0°;而位于地面的环形靶则处于距离定标点200cm至300cm范围内,并且与中心轴线的角度a不超过±30°。
  • 三相不平衡负荷无功补偿装置仿
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    本研究聚焦于三相不平衡电力系统中无功补偿技术的应用与优化,通过建立仿真模型来评估不同补偿策略的效果,旨在提高系统的稳定性和能效。 在中低压配电网系统中存在大量不平衡负荷以及单相大容量负载(如电阻炉、感应炉、石墨化炉等),导致三相电压不平衡问题日益严重,对电力系统的安全与经济运行构成威胁。根据三相不平衡补偿原理,可以通过确定电纳的给定值来实现有效的补偿效果。最后,在MATLAB环境下进行了仿真测试,结果显示能够有效进行三相不平衡负荷的无功功率补偿。
  • 电磁曲仿论文.docx
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    本文档为《电磁曲射炮仿真研究》的研究论文,深入探讨了电磁曲射炮的工作原理、设计方法及仿真技术,并分析其在军事领域的应用前景。 2019年参加电子设计大赛H题电磁炮项目的论文获得了福建省二等奖。
  • 1000kV特高压系统雷击防护建模及仿(2012年)
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    本研究聚焦于1000kV特高压电力系统中的雷击防护问题,通过建立精确模型并进行仿真分析,旨在优化现有防雷措施,确保电力传输的安全与稳定。 本段落利用国际通用的图形化电磁暂态计算程序ATP-EMTP对1000kV特高压系统的雷击过电压进行了建模与仿真研究。建立了杆塔、输电线路及避雷器模型,并分别探讨了雷击杆塔及其母线的影响,分析了接地电阻变化和变电站母线处安装避雷器的作用,以及串联电感对雷电流的效应。通过仿真计算证明了在高压变电站防雷过程中使用避雷器的重要性,同时提供了过电压分布与变化规律的数据支持。这些研究成果为特高压系统的雷击保护研究及优化设计提供了有价值的参考依据和实用方法。
  • 微波天线与ADS仿
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    本研究聚焦于微波通信领域中天线的设计与优化,探讨利用先进的电磁仿真软件ADS进行高效准确的模拟分析方法。 ### 微波天线及ADS仿真相关知识点 #### 1. 天线基础知识 天线是一种将导波能量转换为空间电磁波能量或将空间电磁波能量转换为导波能量的装置,是无线电通信系统中不可或缺的重要组成部分。了解天线的基本知识对于设计和应用射频微波天线至关重要。 **1.1 天线基本指标** - **增益(G)**:定义为被测天线与理想参考天线在同一距离下接收到的功率密度之比,公式表达为: \[ G = \frac{P_r}{P_i} \] 其中 \( P_r \) 表示被测天线在距离 \( R \) 处所接收的功率密度;\( P_i \) 表示全向性天线在同一位置接收到的功率密度。 - **输入阻抗(Zin)**:定义为馈入点上的射频电压与射频电流之比,即 \[ Z_{in} = \frac{U}{I} \] 其中 \( U \) 代表在馈入点处的射频电压;\( I \) 表示该位置的射频电流。 - **驻波比(VSWR)**:衡量天线与馈线之间匹配程度的一个重要指标,良好的匹配可以减少反射。阻抗、驻波比和反射系数的关系为: \[ VSWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \] 其中 \( \Gamma \) 表示反射系数。 - **辐射效率(ηr)**:定义为天线辐射出的功率与馈入天线总功率之比,反映了天线将输入功率转化为有效辐射的能力: \[ \eta_r = \frac{P_r}{P_i} \] 其中 \( P_r \) 表示辐射出的功率;\( P_i \) 代表馈入天线的总功率。 - **辐射方向图**:表示在不同角度下,天线的场强和辐射功率分布情况。它有助于了解天线性能表现的方向特性。 - **半功率角(HPBW)**:当辐射强度降至最大值的一半时对应的两个角度间的夹角,用来表征主波束宽度及方向性特征。 - **旁瓣(Side Lobe Level, SLL)**:指主辐射波束以外的副瓣。它们通常比主瓣弱得多,但过高的旁瓣会降低通信质量。SLL定义为最大辐射功率与最大旁瓣强度之差值。 #### 2. 常见天线结构 **2.1 单极天线和对称阵子天线** - **单极天线**:由一根金属杆及其接地平面组成,具有较宽的频带特性,适用于多种无线通信场合。 - **对称阵子天线**:包括两根等长金属棒通过馈电连接而成。该类型天线拥有良好的方向性和较高的增益。 **2.2 喇叭天线** - **喇叭天线**:形状类似喇叭的高频段专用天线,具有高增益、窄波束宽度和优秀的方向性特性,在雷达与卫星通信领域应用广泛。 **2.3 抛物面天线** - **抛物面天线**:利用抛物反射镜聚焦电磁波的工作原理设计而成。它具备极高的增益及窄的波束宽度,适用于远距离雷达系统和卫星通讯场景中使用。 **2.4 微带天线** - **微带天线**:由介质基板、金属贴片与接地板构成的小型化天线方案,在移动通信、雷达等应用领域内因其体积小重量轻的特点而被广泛采用。 理解这些基本概念和常见类型对于射频微波天线的设计及分析至关重要。掌握其工作原理和技术细节有助于在实际工作中高效选择并优化天线配置。
  • 16QAM仿
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    本研究探讨了16QAM调制技术在通信系统中的仿真应用,分析其性能特点及优化方案,为高速数据传输提供理论支持和技术指导。 16QAM(16阶正交幅度调制)是一种数字通信技术,在4G、5G网络及数字电视广播等领域广泛应用。它结合了幅度调制与相位调制,通过调整信号的幅度和相位来传输信息,每个符号可携带四位二进制数据。本项目利用Matlab这一强大的数值计算平台设计并仿真了一个完整的16QAM通信系统。 理解16QAM的基本原理至关重要:它有16个可能的符号分布在单位圆上的四个象限内,每两个象限包含八个点。每个符号代表四位二进制数(如0000至1111),其中前两位控制幅度变化,后两位控制相位变化。相比其他调制方式,其频谱效率较高但对信道条件要求也更高。 在Matlab中实现该系统通常涉及以下步骤: - **生成二进制序列**:根据所需比特率产生相应的随机或伪随机的二进制码流。 - **映射到复数符号**:将上述二进制序列转换为对应的16QAM星座图中的复数值点。 - **加入噪声模拟信道干扰**:引入加性高斯白噪声(AWGN)以模仿实际通信环境下的信号衰减与杂波影响。 - **解调过程**:接收端通过对接收到的符号进行比较,采用最大似然估计法确定最接近的真实星座点位置。 - **比特判决还原信息**:将经过解析后的复数符号转换回原始二进制序列形式。 - **计算误码率评估性能**:对比发送与接收数据间的差异来衡量系统的传输质量。 在4PSK(四相移键控)方面,尽管标签提及了它,但16QAM使用更复杂的幅度和相位变化方式,从而提高了频谱效率。然而,在抗噪声能力上可能不如简单的调制方案如BPSK或QPSK。 Matlab提供了`comm.QAMModulator`及`comm.QAMDemodulator`系统对象来简化16QAM的实现过程,并且可以利用内置函数模拟信道中的各种干扰情况。通过实验,我们可以研究不同信噪比(SNR)对通信质量的影响、优化编码和均衡技术以及探讨在各类环境下的适应策略。 这样的仿真有助于深入理解数字通信的工作机制,并为实际应用中选择最合适的调制方案提供参考依据。