主要内容

在雷达系统仿真建模射频前端

在雷达系统中,射频前端往往扮演着一个重要的角色在定义系统的性能。例如,由于射频前端接收器链中的第一部分,低噪声放大器的设计是至关重要的实现所需的信号噪声比(信噪比)。这个例子展示了如何将射频前端行为到现有雷达系统设计。

这个例子需要射频Blockset™。

可用的示例实现

这个例子包含两个仿真软件®模型:金宝app

介绍

几个例子,比如在仿真软件模拟测试信号对雷达接收机金宝app汽车自适应巡航控制系统使用FMCW和MFSK技术(雷达工具箱)显示一个可以建立端到端使用相控阵雷达系统仿真软件的系统工具箱™。金宝app在许多情况下,系统模型建立后,下一步可能会在不同的组件添加更多的忠诚。一个受欢迎的候选人这样的组件是射频前端。建模仿真软件的系统的一个优点是执行多畴的模拟的能力。金宝app

下面显示的两个例子将射频Blockset建模能力与相控阵雷达系统构建的系统工具箱。

与一个目标单站雷达

第一个模型是改编自的例子在仿真软件模拟测试信号对雷达接收机金宝app模拟单稳态脉冲雷达的一个目标。从图本身,下面的模型看起来与模型所示,相同的例子。

当执行模型,由此产生的情节也是相同的。

然而,更深层次的看发射机子系统建模表明,现在的发射机是由射频功率放大器Blockset。

类似的变化也在接收端实现的。

随着这些变化,模型能够模拟射频行为。例如,上面所示的仿真结果假设一个完美的功率放大器。在真实的应用程序中,许多非线性放大器将遭受。如果一个集IP3的发射机70分贝和运行仿真,相对应的峰值目标不再是主导。这给工程师一些知识在不同情况下系统的性能。

FMCW雷达范围和速度估计

第二个例子是改编自汽车自适应巡航控制系统使用FMCW和MFSK技术(雷达工具箱)。然而,这个模型使用一个三角形扫描波形相反,因此系统可以同时估计范围和速度。在顶层,模型类似于被认为是由相控阵系统工具箱。一旦执行,该模型显示了估计的范围和速度值匹配目标的距离和相对速度的汽车。

然而,类似于第一个例子,发射机和接收机子系统现在用射频Blockset构建块。

下面的图显示了发射机子系统。

下面的图显示了接收机子系统。

在连续波雷达系统中,传输波形的一部分被用作参考dechirp接收到的目标回波。从上面的图中,一个可以看到传输波形被发送到接收机通过耦合器和执行dechirp通过I / Q解调。因此,通过调整参数的射频组件,可以实现模拟逼真度高。

总结

这个例子显示了两个雷达模型最初由相控阵系统工具箱,后来合并RF射频Blockset模型。仿真逼真度大大提高通过结合这两种产品在一起。下载188bet金宝搏