射频功放的基本原理1.射频功放的位置射频功放位于发射系统、天线的前端作用:将射频小功率信号,放大到系统所需要的大功率电平,并且送到天线2.射频功放的本质射频功放本质是一个能量转换器,将直流电源的能量转换为所需要的交流能量。但是转换效率不可能达到100%,因为会有能量损耗,即热耗转换过程满足能量守恒定律:输入交流功率+输入直流功率=输出交流功率+热耗3.射频功放的技术指标工作频率(Operating
1. 仿射变换的应用 1. 在用PS时,大家一定用过旋转、水平剪切和垂直剪切的操作。 2. spm在fmri图像数据预处理时,normalize归一化这一步时,需要将带配准图像与来自standard space的模板图像进行配准,配准除了涉及旋转、平移这些刚体变换之外,还包括放缩、错切。这就构成了a full affine transformation全仿射变换。 3. 做计算机图形学的朋友都知
2012近年来,随着雷达仿真系统研究的不断深入和计算机技术的不断发展,传统的雷达系统仿真软件存在重用性和扩展性差等问题,已经不能满足雷达仿真系统规模日益扩大、结构日益复杂和功能不断则强的需求,组件化雷达仿真软件设计模式已经成为今后发展的趋势。本文给出了组件化雷达仿真系统软件设计方案,对雷达仿真软件进行了三层结构划分:系统层、功能层和矩阵层。根据仿真系统与用户交互的不同功能划分了系统层组件,并采用仿
介绍在FPGA验证或者IC验证领域,经常使用System Verilog语言搭建仿真验证平台。其中IC验证领域使用更多的为UVM验证方法学。对于中小型FPGA项目,使用System Verilog语言搭建仿真验证平台更为常见。平台框架这里介绍的基于System Verilog的仿真验证平台为作者基于个人自学以及一些项目经历的总结。常见的基于System Verilog语言的仿真验证平台框架如下图所
基于SystemVue仿真雷达软件进行自主开发c++模块国内用SystemVue软件做雷达仿真的人比较少,网上关于这个软件的介绍也不多,在学习的过程中碰了很多壁。所以整理一下遇到的问题,方便和大家交流。#一、SystemVue的下载安装 网上有很多安装的方法,唯一注意的一点就是安装之前先检查自己的windows用户名是不是中文,如果是,安装的时候可能会报错。解决方法如下: 1.同时按win+R,输
仿真器启动 schematic视图左上角 launch 启动各种仿真器,ADE L界面左上角Launch 启动ADL XL 和ADE GXL。通过ADE L启动的ADEXL 会继承ADE L的各种设置,如变量、plot and save的点等等。仿真器主要设置1.仿真器选择:如图,Setup里面有仿真器选择,一般选择spectre仿真,数模混仿真的话选ams,项目的Project Dir
硬件仿真(Emulation)EDA工具设计流程总结,仅介绍必要设计步骤,具体详细步骤由于公司机密,暂不详细说明。 文章目录前言1. Emulation1.1 什么是Emulation1.2 Emulation和Simulation的区别2. 设计流程2.1 前端设计流程(FrontEnd)2.1.1 Analyze2.1.2 Elaboration2.1.3 Synthesis2.2 后端设计流
学习Vue可以遵循以下步骤:了解基本的Web开发技术:在学习Vue之前,您需要对HTML,CSS和JavaScript有基本的了解。这些是Web开发的基础知识,Vue是基于这些技术之上的。学习Vue的基础知识:Vue有自己的语法和概念,因此您需要学习Vue的基础知识。Vue官方文档是学习Vue的最佳资源,可以在文档中找到许多教程和指南。练习Vue应用程序的构建:学习Vue后,可以通过构建一些小型V
  Modelsim仿真图文教程                                       --- Windows下进行SystemVerilog与UVM仿真 
# Python 射频通信仿真入门指南 射频通信是一种在无线电频谱中传输信息的技术。对于新手开发者来说,实现一个射频通信仿真项目可以帮助深入理解相关原理。下面,我们将一同探讨如何在 Python 中实现射频通信仿真,详细讲述每一步的过程和代码。 ## 流程概述 以下是实现 Python 射频通信仿真的主要步骤: | 步骤 | 内容 | |------|--
原创 10月前
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#合成孔径雷达点目标仿真实验SAR(Synthetic Aperture Radar),即合成孔径雷达,能够加装在卫星、飞机、宇宙飞船等可移动平台上,是一种对地观测系统。运用了合成孔径原理,来实现较高分辨率的SAR成像,对目标成像不受天气和昼夜的影响,拥有全天候、全天时的特点。因此合成孔径雷达受到广泛重视,在军用、民用等发展领域普遍应用,尤其在军事情报侦查、对地测绘等方面具有独特的优势。随着SAR
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效果图:实现思路1.首先实现一个雷达效果;2.点击扫描按钮,雷达旋转、同时创建敌机对象,并让敌机运动起来;3.点击锁定按钮,会在敌机的位置创建锁定的图形,达到锁定的效果(因为雷达和导弹都用了小尾巴效果,所以锁定目标就用了一个新画布);4.点击发射按钮,创建导弹对象,导弹根据敌机的位置,不停的调整位置,向目标运动,当到达目标一定范围就判定为命中目标;5.命中目标后产生爆炸效果,并弹出目标已摧毁,同时
vue.js既然是框架,那就不能只是简单的完成数据模板引擎的任务,它还提供了页面布局的功能。本文详细介绍使用vue.js进行页面布局的强大工具,vue.js组件系统。一、Vue.js组件系统每一个新技术的诞生,都是为了解决特定的问题。组件的出现就是为了解决页面布局等等一些列的问题。vue中的组件分为两种,全局组件和局部组件。二、全局组件与局部组件2.1全局组件通过Vue.component()创建
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射频收发组件的同志都知道,设计一个模块的工作量之大,而且各种计算相当繁琐,每一个链路当中有各种指标需要设计阶段即满足指标而且留有余量。这就要求设计人员有相当的水平和资历了,所以很多大的项目都是些资深设计师做的。新手或者工作资历尚浅的只能做做简单的了。当然还有一些强大的软件帮助我们,但是那些软件操作麻烦,组件太多,确实不适合新手快速上手。今天我们就来分享一个时候我们初学者使用的链路计算小软件。这介
第一步:安装node(11版本自带npm工具)在node.js官网下载安装好查看命令node -v  查看电脑安装node版本npm -v 查看电脑安装npm版本第二步:安装cnpm(国内管理工具)与npm的区别就是下载速度快npm install cnpm -g --registry=https://registry.npm.taobao.orgcnpm -v 查看电脑安装cnpm版本
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一、射频电路组成和特点:普通手机射频电路由接收通路、发射通路、本振电路三大电路组成。其主要负责接收信号解调;发射信息调制。早期手机通过超外差变频(手机有一级、二级混频和一本、二本振电路),后才解调出接收基带信息;新型手机则直接解调出接收基带信息(零中频)。更有些手机则把频合、接收压控振荡器(RX—VCO)也都集成在中频内部。(射频电路方框图)1、接收电路的结构和工作原理:接收时,天线把基站发送来电
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假期除了备战考研之外,也给自己充电一下。 学习了通信原理、射频电路、信号处理等课程后,终于是可以初入系统设计了,这个系列给大家带来射频收发系统设计的日记教学。射频系统中涉及的信号通常是带通系统中的已调波。 窄带的调幅或者调频波可以用正交分量和同相分量来表示:前者为同相分量,后者为正交分量,f0则是载波频率。我们所要传输的有效信号,一般被加载于中心频率f0左右2B宽度的带宽之内,根据采样定理我们可以
安装了一天才安装成功,一路上参考了很多博客,没有找到一个走到底的,下面是我结合其他博客和我一路的实践整理出来的。 安装流程: 一、安装Node.js(类似java中的Tomcate) 1、下载地址:https://nodejs.org/en/download/ 官网最新是到了 14.15.1版本了,但是我是win7系统不支持,只能在历史版本中下载。 在最下面找到历史版本点开。 我选择了win7可以
1.RFID的概念,特点,组成无线射频识别作为一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。常用的有低频(125k~134.2K)、高频(13.56Mhz)、超高频,微波等技术。RFID技术特点 1快速扫描 2体积小型化、形状多样化 3抗污染能力和耐久性 4可重复使用 5穿透性和无屏障阅读 6数据的记忆容量大 7安全性RFID系统的组成:
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一、射频电路组成和特点:普通手机射频电路由接收通路、发射通路、本振电路三大电路组成。其主要负责接收信号解调;发射信息调制。早期手机通过超外差变频(手机有一级、二级混频和一本、二本振电路),后才解调出接收基带信息;新型手机则直接解调出接收基带信息(零中频)。更有些手机则把频合、接收压控振荡器(RX—VCO)也都集成在中频内部。(射频电路方框图)1、接收电路的结构和工作原理:接收时,天线把基站发送来电
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