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HalfWaveError.rar_soapb4t_比幅法测向_天线测向_比幅测向

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简介:
本资源为“HalfWaveError”压缩包,内含基于soapb4t平台的比幅法测向程序,适用于天线阵列进行比幅测向技术研究与应用。 本段落分析了在主要对比幅法测向过程中,天线的半波长变化以及信噪比变化所导致的误差。

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  • HalfWaveError.rar_soapb4t__线_
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    本资源为“HalfWaveError”压缩包,内含基于soapb4t平台的比幅法测向程序,适用于天线阵列进行比幅测向技术研究与应用。 本段落分析了在主要对比幅法测向过程中,天线的半波长变化以及信噪比变化所导致的误差。
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    全向比幅测向法是一种无线电定位技术,通过比较接收信号在不同天线上的幅度差异来确定信号源方向。 在MATLAB环境中进行全向比幅法测向的仿真,输入参数包括一周波束的数量N、波束交叉点损失L、天线安装误差以及波束宽度误差,以此来获得不同的仿真结果。
  • MATLAB雷达单脉冲全功能及理论误差曲线分析
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    本研究探讨了基于MATLAB平台的雷达单脉冲全向比幅法测向功能,并详细分析了该方法的理论误差,绘制了相应的误差曲线。 使用MATLAB实现雷达单脉冲全向比幅法测向功能,通过输入各参数可以得到理论上的雷达测向误差曲线。
  • 单脉冲全在雷达对抗技术中的仿真研究
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    本研究聚焦于单脉冲全向比幅测向技术在雷达对抗领域的应用,通过构建仿真模型探讨其性能与优化策略。 基于MATLAB的雷达对抗技术中的单脉冲全向比幅法测向仿真。
  • MATLAB中基于度的GUI设计
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    本作品介绍了一种在MATLAB环境中开发的基于信号幅度进行方向估计的图形用户界面(GUI)的设计与实现方法。该设计简化了测向过程,并提升了用户体验,适用于无线通信等领域研究和教学应用。 在MATLAB中使用幅度法进行测向,并设计一个简单的GUI界面。用户可以通过该界面输入数据并获得结果。
  • czk2743_10355321_单脉冲相与角仿真_单脉冲角_
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    本作品单脉冲比相与比幅测角仿真聚焦于单脉冲雷达技术,深入探讨了比相和比幅两种测角方法的原理及应用,并通过仿真分析来评估其性能。 求单脉冲比幅测角的MATLAB仿真源代码程序。
  • Multisim 仿真的应用(反例、反、同相例)
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    本段落介绍National Instruments公司的Multisim软件在模拟电路仿真中的应用,具体演示了如何使用该工具进行反相比例放大器、反向加法电路和同相比例放大器的仿真操作。 Multisim是一款广泛应用于电子工程教育与设计领域的强大电路仿真软件。它允许用户创建、分析并测试各种模拟及数字电路。 本段落将重点介绍三种基本的模拟电路操作:反向比例运算、反向加法运算以及同相比例运算。 1. **反向比例运算放大器**: 在模拟电路中,一个典型的反向比例运放由一个运放组成,其输出电压与输入电压成正比但方向相反。这种设计的特点是通过负反馈将输入信号连接到运放的反相端口上,从而实现线性且反向的比例关系。使用Multisim可以搭建这样的电路,并调整电阻值来设定增益,进而进行仿真以验证其工作原理和性能。 2. **反向加法运算放大器**: 此类型的运放将两个或多个输入信号相加以生成一个负的总和作为输出。如果所有输入都是正数,则输出将是负数。在Multisim中,可以通过连接这些输入至运放的反相端口并使用适当的反馈网络来实现这一功能。仿真可以帮助理解电路的行为,并验证计算结果是否正确。 3. **同相比例运算放大器**: 这种类型的运放具有与输入信号成正比且保持相同极性的输出特性。它通过将输入连接至非反相端,而参考电压或“基准”则连接到反相端来实现此功能。这一配置提供了高输入阻抗和稳定的增益变化范围。在Multisim中设置合适的电阻网络可以改变放大倍数,并观察输入信号的变化对输出的影响。 每个.ms14文件可能代表一个特定电路的布局、元件配置及仿真设置,而Security copy则是原始文件的安全备份以防止意外丢失或修改。通过使用Multisim进行实际操作和仿真实验,学生与工程师能够更深入地理解这些基本电路的工作机制,并且无需构建物理原型就能完成参数调整和故障排除等任务。 总之,利用Multisim的仿真能力不仅有助于理论学习中的概念验证,还能有效降低实验成本及复杂度。因此它成为了连接理论知识与实践应用之间的重要桥梁,特别是在理解和掌握运算放大器的基础操作和应用场景方面具有不可替代的价值。
  • 线电监定位.pdf
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    本书《无线电监测及测向定位》深入浅出地介绍了无线电监测和测向定位的基本原理、技术方法及其应用,旨在帮助读者掌握相关领域的专业知识与实践技能。 《无线电监测与侧向定位》是由西安电子科技大学出版社出版的一本书籍,由张洪顺和王磊主编。
  • 线及电波传播——手动线
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    本篇文章主要介绍如何通过手动方法测量天线的方向图,并探讨其在电波传播中的应用和重要性。适合通信技术爱好者和技术人员参考学习。 ### 天线与电波传播——手动测量天线方向图 #### 一、实验目的 本次实验的主要目的是让学生掌握如何手动测量天线的方向图,并理解天线方向图的基本原理及其重要性。具体包括: 1. 掌握测量接收天线电平大小的方法:通过手动绘制方向图的方式,学习如何测量天线接收电平。 2. 了解天线方向图的基本原理:深入理解天线方向图的概念、意义以及其在实际应用中的作用。 3. 使用功率测量法测试天线方向图:通过功率测量的方法来了解天线的辐射特性,特别是天线的增益、波束宽度等关键指标。 #### 二、实验原理 1. 天线方向图的概念:天线方向图是一种表示天线辐射强度随空间角度变化的图形。它能够直观地展示天线辐射的强弱分布情况。 2. 测量原理: - 全向天线:本实验使用的是全向天线,这种天线在水平方向上表现为无方向性,即360°均匀辐射;而在垂直方向上,则表现为具有一定宽度的波束。 - 功率测量法:通过功率计测量接收天线在不同角度下的功率值,以此来描绘天线的方向图。波瓣宽度越小,天线增益通常越大。 #### 三、实验仪器 - 天线测量实训系统:包含发射机和接收机,用于模拟真实环境中的天线通信。 - 全向天线:用于接收和发射电磁波。 - N型传输电缆:用于连接天线与测量设备。 - 功率计:用于测量接收天线的功率值。 #### 四、实验方法及步骤 1. 准备阶段:将全向天线固定于支架上,并确保满足远场条件。 2. 连接设备:使用N型电缆将待测天线与“RF OUT”端口连接,使电磁波信号能通过天线发射出去。 3. 接收信号:接收天线接收信号,并将信号送至信号输入口。 4. 记录数据:观察并记录接收机上显示的功率值。 5. 角度调整:电动转动天线,记录不同角度下的功率值,直至完成360度旋转。 6. 数据分析:根据记录的数据,使用打点法在坐标纸上描出每个点的位置,进而连接各个点,绘制出天线的主瓣及旁瓣。 #### 五、实验记录及数据处理 实验过程中记录了不同角度下的接收天线功率值。通过对这些数据进行处理,可以绘制出天线的方向图。例如,当天线旋转到10°时,功率值为-43.9 dBm;而当旋转到-10°时,功率值为-41.6 dBm。通过这样的方式,可以清晰地看到天线在不同方向上的辐射特性。 #### 六、误差分析及问题讨论 1. 测量设备的影响:为了提高测量精度,需要确保所使用的测量设备具有足够的动态范围。可以通过提高信号源发射功率、使用低噪声放大器等方式来改善。 2. 电缆的影响:电缆受挤压、接头或转换器之间的不匹配都可能导致测量结果出现误差。 3. 信号源输出功率稳定性:若信号源输出功率不稳定,可能会导致接收信号出现突变。 #### 七、注意事项 1. 避免不必要的干扰:设置好方向后,无需频繁操作发射开关,尤其是选择小功率发射模式时。 2. 人员活动限制:发射过程中应避免人员走动,以减少实验误差。 3. 保持足够距离:天线之间需保持至少1米以上的距离,以确保测量的准确性。 #### 八、心得感悟 本次实验不仅巩固了理论知识,还加深了对天线性质的理解。通过实际操作,对天线的工作原理有了更直观的感受。希望能够在未来的学习和工作中进一步探索天线技术及其在通信领域的应用。
  • DOA估计的虚拟基线
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    本研究提出了一种基于DOA估计的虚拟基线测向新方法,通过构建虚拟接收阵列提高方位角测量精度和分辨率。 在工程应用中使用长短基线配对的多基线干涉仪系统时,由于基线通常较短,在高频段辐射源测向过程中会遇到一些挑战:天线架设和安装较为困难,并且阵元过近可能导致天线互耦现象。若采用长基线系统,则主要问题在于解模糊。因此,设计了一种非对称三元直线阵,通过虚拟阵元的方法构造虚拟短基线以解决解模糊的问题,从而实现测向功能。