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基于Optisystem仿真软件的光毫米波生成仿真研究

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简介:
本研究利用Optisystem仿真软件对光毫米波的生成过程进行深入分析与模拟,探讨其在通信领域的应用潜力及优化方案。 基于Optisystem仿真软件的光毫米波产生仿真的研究包括单边带、双边带、载波抑制及四倍频等内容。

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  • Optisystem仿仿
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    本研究利用Optisystem仿真软件对光毫米波的生成过程进行深入分析与模拟,探讨其在通信领域的应用潜力及优化方案。 基于Optisystem仿真软件的光毫米波产生仿真的研究包括单边带、双边带、载波抑制及四倍频等内容。
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    本研究聚焦于利用Optisystem软件构建WDM(波分复用)光传输系统仿真模型,深入探讨其性能参数及优化方案。 我们建立了一个基于Optisystem的波分复用(WDM)光传输链路的仿真模型,并对多路复用前后的光信号进行了仿真,得到了相应的谱图。通过分析链路传输性能参数以及Q因子错误率目视图,进一步了解了系统的性能特点。
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    《OptiSystem光波导仿真分析》是一本专注于利用OptiSystem软件进行光纤通信系统设计与仿真的技术指南,深入探讨了光波导原理及其应用。 专业的光波导仿真工具在光通信的研究中非常有用。
  • MATLAB MUSIC 算法在 OFDM 信号 4D ISAC 像中仿
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    本研究利用MATLAB软件平台,采用MUSIC算法对毫米波OFDM信号进行4D ISAC成像仿真分析,探讨其性能与应用潜力。 基于 Matlab 编写的 MUSIC 算法的毫米波 OFDM 信号的 4D ISAC 成像仿真 文档结构: - **2D_FFT+2D_MUSIC**:包含以下文件: - `ref_ofdm_imaging_2DFFT_2DMUSIC.m`(主要功能) - `qamxxx.m & demoduqamxxx.m` (调制和解调) - `xxxx_CFAR.m`(CFAR 检测) - `environment_SE.m` (散射体模拟的简化版本) - `environment.m` (散射体模拟) - `environment_disp.m` (显示环境模拟) - **4D_FFT**:包含以下文件: - `ref_ofdm_imaging_4DFFT.m`(主要功能) - `qamxxx.m & demoduqamxxx.m` (调制和解调) - `xxxx_CFAR.m`(CFAR 检测) - `environment_SE.m` (散射体模拟的简化版本) - `environment.m` (散射体模拟) 此外,还包含以下辅助文件: - `goldseq.m & m_generate.m`(序列生成) - `rcoswindow.m`(OFDM 窗口算法)
  • 通信仿实例
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    本实例探讨了毫米波通信技术的应用与挑战,通过仿真分析不同场景下的传输性能、信号衰减及多路径效应,为未来高速无线网络设计提供理论依据和技术支持。 毫米波通信的仿真MATLAB程序大小为9.3M,包含所有所需内容。
  • FMCW雷达测距仿MATLAB代码_雷达
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    这段简介可以描述为:基于FMCW毫米波雷达测距仿真的MATLAB代码提供了利用调频连续波(FMCW)技术进行毫米波雷达距离测量的仿真源代码,适用于研究和教育目的。 毫米波雷达测角的仿真程序运行效果还不错。
  • Matlab雷达多普勒估计仿
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    本研究利用MATLAB平台进行毫米波雷达信号处理仿真实验,重点探讨了毫米波雷达在不同场景下的多普勒效应估计技术。通过精确建模与算法优化,旨在提升雷达系统的动态目标检测能力及精度。 毫米波雷达利用多普勒算法进行角度估计和速度测量,在Matlab环境中实现相关功能。
  • MATLABFMCW雷达测距仿代码
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    本项目提供了一套基于MATLAB环境下的FMCW(频率调制连续波)毫米波雷达测距仿真实验代码。通过该代码,用户能够模拟和分析不同条件下的雷达回波信号处理及目标距离测量过程,为雷达系统的设计与优化提供了便捷的仿真工具。 这段文字描述了一个用MATLAB实现的FMCW毫米波雷达仿真测距代码。该代码逻辑清晰,并配有详尽的注释,便于读者理解和使用。
  • Optisystem相位调制瞬时微频率测量仿
    优质
    本研究利用Optisystem软件,针对相位调制技术进行深入探讨,并开展瞬时微波频率测量仿真实验,旨在提升微波信号处理与分析精度。 通过对基于相位调制的瞬时微波频率测量系统的结构进行分析,在Optisystem仿真软件平台上进行了详细的结构仿真及器件参数设定值分析。根据输入的不同载波波长得到分段测量结果,总测量频程在6~18 GHz范围内,最低精度可达0.1 GHz,使得测得的频率值相对于特定频段更具代表性。通过检测输出端功率比求得待测频率,在6~11 GHz的测量频程下,总体测量精度约为0.5 GHz;在11~15 GHz的测量频程下,总体测量精度约为0.2 GHz;而在15~18 GHz的测量频程下,总体测量精度约为0.1 GHz。