Цель РЛС обратного рассеяния
Среда и цель
phasedenvlib
Блок радиолокационной цели обратного рассеяния моделирует моностатический случай отражения неполяризованных электромагнитных сигналов от радиолокационной цели. Целевая модель включает в себя все четыре модели флуктуации цели Сверлинга и неопустящуюся модель. Можно моделировать несколько целей одновременно, задав несколько матриц сечения РЛС.
Азимутальные углы, используемые для определения угловых координат параметра шаблона RCS (m ^ 2). Задайте азимутальные углы как вектор длины P. Единицы измерения - градусы. P должно быть больше двух. Этот параметр определяет угол азимутального прихода любого элемента шаблонов поперечного сечения.
Углы отметки, используемые для определения угловых координат параметра образца RCS (m ^ 2). Задайте углы возвышения в виде вектора длины Q. Единицы измерения - градусы. Q должно быть больше двух. Этот параметр определяет угол падения на отметку любого элемента массива поперечного сечения.
Схема сечения радара, заданная как матрица вещественных значений Q-за-P или матрица вещественных значений Q-за-P-за-M.
Q - длина вектора в параметре Углы отметки (град).
P - длина вектора в параметре Азимутальные углы (град.).
M - количество целевых шаблонов. Количество шаблонов соответствует количеству сигналов, передаваемых во входной порт X. Однако можно использовать один шаблон для моделирования нескольких сигналов, отраженных от одной цели.
Однако можно использовать один шаблон для моделирования нескольких сигналов, отраженных от одной цели. Единицы узора - квадратные метры.
Единицы узора - квадратные метры.
Укажите статистическую модель цели как Nonfluctuating, Swerling1, Swerling2, Swerling3, или Swerling4. При установке для этого параметра значения, отличного от Nonfluctuating, затем параметры сечений РЛС задаются с помощью Update входной порт.
Укажите скорость распространения сигнала в метрах в секунду как положительный скаляр. Можно использовать функцию physconst для задания скорости света.
Укажите несущую частоту сигнала, который отражается от цели, как положительный скаляр в герцах.
Метод моделирования блоков, указанный как Interpreted Execution или Code Generation. Если вы хотите, чтобы ваш блок использовал интерпретатор MATLAB ®, выберитеInterpreted Execution. Если вы хотите, чтобы ваш блок работал как скомпилированный код, выберите Code Generation. Скомпилированный код требует времени для компиляции, но обычно работает быстрее.
Интерпретированное выполнение полезно при разработке и настройке модели. Блок запускает базовую системную object™ в MATLAB. Модель можно быстро изменить и выполнить. Когда вы удовлетворены результатами, вы можете запустить блок с помощью Code Generation. Длительное моделирование выполняется быстрее, чем при интерпретированном выполнении. Можно запускать повторные выполнения без повторной компиляции. Однако при изменении каких-либо параметров блока блок автоматически перекомпилируется перед выполнением.
При установке этого параметра необходимо учитывать общий режим моделирования модели. В таблице показано, как параметр Simulate using взаимодействует с режимом общего моделирования.
Когда модель Simulink ® находится вAccelerator режим блока, заданный с помощью Simulate, переопределяет режим моделирования.
Режимы ускорения
| Моделирование блоков | Поведение при моделировании | ||
Normal | Accelerator | Rapid Accelerator | |
Interpreted Execution | Блок выполняется с использованием интерпретатора MATLAB. | Блок выполняется с использованием интерпретатора MATLAB. | Создание автономного исполняемого файла из модели. |
Code Generation | Блок скомпилирован. | Все блоки в модели компилируются. | |
Дополнительные сведения см. в разделе Выбор режима моделирования (Simulink).
Примечание
Входные и выходные порты блока соответствуют входным и выходным параметрам, описанным в step метод базового объекта System. См. ссылку в нижней части этой страницы.
| Порт | Описание | Поддерживаемые типы данных |
|---|---|---|
X | Входные сигналы. Размер первого размера входной матрицы может изменяться для моделирования изменения длины сигнала. Изменение размера может происходить, например, в случае формы импульса с переменной частотой повторения импульса. | Плавающая точка с двойной точностью |
Ang | Угол падения | Плавающая точка с двойной точностью |
Update | Обновление RCS при выполнении блока. | Плавающая точка с двойной точностью |
Out | Рассеянный сигнал | Плавающая точка с двойной точностью |