的参数
模型参数网络
- 库:
射频Blockset /电路信封元素
描述
的的参数块模型的参数定义一个网络的射频Blockset™电路包络仿真环境。该设备可以有65端口。介绍了射频仿真,看到的例子,模拟高频组件。
请注意
如果您指定超过8端口,阻止不模拟噪声。
RF Blockset环境中的模型参数数据块通过拟合有理函数来指定数据。关于合理拟合的参数的更多信息,请参阅RF工具箱™理性的
函数。
请注意
在拟合过程中,块设置TendsToZero
和Qlimit
的属性理性的
对象假
和正
,分别。
的参数块面具图标是动态的和显示的当前状态噪声参数。这个表格展示了如何在这个街区的图标随的状态模拟噪声参数。
模拟噪声:在 |
模拟噪声:从 |
---|---|
|
|
参数
数据源
——数据源
数据文件
(默认)|网络参数
|理性模型
数据源的参数的行为,指定为以下之一:
数据文件
——试金石文件扩展名.s2p
。忽略了噪声和非线性数据块的进口文件。网络参数
- - -提供网络参数数据,如的参数
,利用
,Z-parameters
与相应的频率和参考阻抗(欧姆)的参数。理性模型
——提供值残留,波兰人,直接引线参数对应于一个理性模型的方程在这个理性的模型方程,Ck极的残渣一个k。如果Ck很复杂,相应的复共轭极点和残渣也必须枚举。这个对象的属性
C
,一个
,D
。您可以使用这些属性来指定残留,波兰人,直接引线参数。
数据文件
——网络参数数据文件的名称
simrfV2_unitygain.s2p
(默认)|特征向量
网络参数数据文件的名称,指定为一个特征向量。
依赖关系
要启用该参数,选择数据文件
在数据源选项卡。
网格参数对象
——网络参数对象作为数据源
从
(默认)|在
选择该参数使用网络参数对象作为数据源模型的参数。
一旦你选择这个参数,在打开的文本框中,指定其中的一个:
网络参数对象。
MATLAB®基本工作空间变量或仿真软件金宝app®模型空间变量。块评估如果指定的变量是一个网络参数对象。
sparameters (“default.s2p”)
是默认的网络参数对象当您选择该参数。
网络参数可以指定的对象包括:
依赖关系
要启用该参数,设置数据源来网络参数
。
网络参数类型
——网络参数类型
的参数
(默认)|利用
|Z-parameters
网络参数类型,指定为的参数
,利用
,或Z-parameters
。
依赖关系
要启用该参数,设置数据源来网络参数
。
网络参数
——网络参数值
(0 0;1 0)
多维数组(默认)| |标量
网络参数值指定为一个多维数组或一个标量。当你指定网络参数作为一个多维数组,第三维的长度相同的参数数组必须随着频率向量中指定频率(dB)参数。
依赖关系
要启用该参数,设置数据源来网络参数
。
频率(dB)
——网络参数的频率
1 e9赫兹
(默认)|标量| |向量赫兹
|千赫
|兆赫
|GHz
频率的网络参数,指定为一个标量或矢量在赫兹。
依赖关系
要启用该参数,设置数据源来网络参数
。
参考阻抗(欧姆)
——参考阻抗网络参数
50
(默认)|标量
参考阻抗的网络参数,指定为一个标量。
依赖关系
要启用该参数,设置数据源来网络参数
。
使用理性的对象
——理性的对象作为数据源
从
(默认)|在
选择该参数使用理性的
对象作为数据源来模拟放大器增益。
一旦你选择这个参数,在打开的文本框中,指定其中的一个:
理性的
对象。MATLAB基础工作空间变量或一个仿真软件模型工作空间变量。金宝app块评估如果指定的变量是一个理性的对象。”
理性(“default.s2p”)
是默认的理性的
当您选择该参数对象。
的理性的
您可以指定的对象包括:
依赖关系
要启用该参数,设置数据源来理性模型
。
残留
——残留的理性模型
0
(默认)|向量
残留的理性模型,指定为一个向量。
依赖关系
要启用该参数,设置数据源来理性模型
。
波兰人
——残留的理性模型
0
(默认)|向量
波兰人以理性模型,指定为一个向量。
依赖关系
要启用该参数,设置数据源来理性模型
。
直接引线
——直接引线
{0 0:1 0}
(默认)|数组向量
直接引线,指定为数组向量。
依赖关系
要启用该参数,设置数据源来理性模型
。
模拟噪声
——产生热噪声波
从
(默认)|在
选择这个参数来生成热噪声波[1]。明确该参数停止模拟噪声。看到的更多信息,产生的热噪声。
请注意
这个参数指定超过8端口时清除。
地面和隐藏的负面终端
——地面终端射频电路
在
(默认)|从
选择该参数地面和隐藏的负面终端。明确该参数暴露的负面终端。通过揭露这些终端,您可以将它们连接到你的模型的其他部分。
建模选项
——模型的参数
时间域(rationalfit)
(默认)|频域
模型的参数,指定为:
时间域(rationalfit)
技术创建一个分析理性模型近似的数据。建模时使用时间域
,情节在可视化
选项卡块中定义的数据数据源
中的值理性的
函数。频域
独立计算每个载波频率的基带脉冲响应。这项技术是基于卷积。有一个选项来指定脉冲响应的时间。有关更多信息,请参见比较时间和频域仿真的参数选项。
依赖关系
要启用该参数,设置数据源要么数据文件
或网络参数
。
合适的选项
——理性配合合适的选项
适合单独
(默认)|分享波兰人的列
|分享所有的波兰人
合理配合合适的选项,指定为适合单独
,分享波兰人的列
,或分享所有的波兰人
。
合理的拟合结果显示的值许多独立的适合,所需数量的波兰人,相对误差达到(dB)。
依赖关系
设置这个参数,选择时间域(rationalfit)
在建模选项。
相对误差(dB)
——相对误差可以接受的合理配合
-40年
(默认)|标量
相对误差可以接受的合理配合,指定为一个标量。
依赖关系
设置这个参数,选择时间域(rationalfit)
在建模选项。
最大数量的波兰人
最大数量的波兰人
48
(默认)|积极的标量
最大数量的波兰人控制拟合程序,指定为一个积极的标量。您可以指定99年
波兰人。
依赖关系
设置这个参数,选择时间域(rationalfit)
在建模选项。
自动估计脉冲响应时间
——自动计算脉冲响应
在
|从
选择该参数自动计算脉冲响应。明确该参数手动指定使用脉冲响应时间脉冲响应时间。
依赖关系
设置这个参数,选择频域
在建模选项。
脉冲响应时间
——脉冲响应时间
1平台以及
(默认)|标量
脉冲响应时间、指定为一个标量。
依赖关系
设置这个参数,第一选择频域
在建模选项。然后,明确自动估计脉冲响应时间
。
只使用参数大小与适当的延迟
——只使用参数大小与适当的延迟
从
(默认)|在
选择忽略这个参数参数阶段和延迟的脉冲响应长度的一半。您可以使用这个参数与过滤效果通过指定形状谱内容只有大小。
该参数使用原始数据的大小来获得物体的脉冲响应。这个脉冲响应为中心的时间序列,并添加一个固有的延迟脉冲响应时间的一半。在频域中,这转化为一个线性单调下降阶段在整个频谱。
请注意
这个参数只适用在频域参数数据建模,介绍了一个人工系统延迟。
添加一个时间延迟(或频率相变异)系统会导致意想不到的行为。例如,在一个无与伦比的系统,延迟信号反弹和添加到原始信号。
依赖关系
要启用该参数,设置建模选项来频域
。
源的频率数据
——频率数据源
从数据源中提取
(默认)|用户定义的
频率数据来源,指定为:
当源的频率数据是从数据源中提取
,数据源必须设置为数据文件
。验证指定的数据文件包含频率数据。
当源的频率数据是用户指定的
,指定一个向量的频率频率数据参数。同时,指定单位从相应的下拉列表。
频率数据
——频率数据范围
[1 e9:1e6:3e9]
赫兹矢量(默认)| |标量
频率数据范围,指定为一个向量或一个标量Hz, kHz, MHZ或GHz。指定频率数据作为标量当你想想象一个烧焦的频率参数数据。
依赖关系
要启用该参数,设置源的频率数据来用户指定的
。
情节类型
类型的数据图
x - y平面
(默认)|极地的飞机
|Z史密斯圆图
|Y史密斯圆图
|ZY史密斯圆图
类型的数据图,你想和你的数据产生指定为以下之一:
x - y平面
——生成一个笛卡儿的数据和频率。创建线性、半对数或双对数图,设置轴的规模和轴的规模相应的行动。极地的飞机
——生成的极坐标图数据。相对应的情节只有范围的数据块指定的频率。Z史密斯圆图
,Y史密斯圆图
,ZY史密斯圆图
史密斯-生成一个®图表。相对应的情节只有范围的数据块指定的频率。
参数1
——类型的参数
S11
(默认)|SNN
类型的参数的阴谋,指定为SNN
,在那里N是港口的数量的参数。
参数2
——类型的参数
没有一个
(默认)|SNN
类型的参数的阴谋,指定为SNN
,在那里N是港口的数量的参数。
Format1
——情节格式
级(分贝)
(默认)|角(度)
|真正的
|虚构的
图格式,指定为级(分贝)
,角(度)
,真正的
,或虚构的
。
Format2
——情节格式
级(分贝)
(默认)|角(度)
|真正的
|虚构的
图格式,指定为级(分贝)
,角(度)
,真正的
,或虚构的
。
轴的规模
——轴规模
线性
(默认)|对数
轴,指定为线性
或对数
。
轴的规模
——轴规模
线性
(默认)|对数
轴,指定为线性
或对数
。
情节
——情节指定的数据
按钮
使用阴谋情节指定数据按钮。
模型的例子
更多关于
产生的热噪声
你只能产生热噪声,如果给定的参数多端口组件是被动的。
包括噪声波,增加块的参数方程:
一个和b——习惯波向量
c——噪声波矢量
噪声波矢、噪声相关矩阵的参数有关系:
地点:
K
- - - - - -玻耳兹曼常数T
——系统温度c
——噪声波矢量
引用
[1]楔、斯科特和大卫·拉特里奇。“波噪声建模和测量的技术。40“IEEE微波理论和技术,没有。(1992年11月11日):2004 - 12所示。https://doi.org/10.1109/22.168757。
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