Эта модель показывает, как смоделировать ключевую многопрофильную задачу проектирования в секторе аэрокосмической обороны.
Этот пример содержит подсистемы, моделирующие основные характеристики радиолокационной системы. Модель типична для радиолокационной системы, которая используется для определения положения и скорости цели. Пример включает радарный генератор пульса, подсистему Передатчика РФ, представление Simulink движущейся цели, Приемника РФ и Получить Модуля (Модуль Rx).
![]()
Генератор импульсов РЛС создает сигнал регулируемой частоты (чирп-сигнал), который имеет 10-процентный рабочий цикл. Подсистема реализуется с помощью блоков Simulink ® и сигнала из рабочего пространства MATLAB, который представляет сигнал частотной частоты.
![]()
Эта подсистема реализована как с основными блоками Simulink, так и с блоками из библиотеки RF Blockset Equivalent Baseband. Подсистема RF Blockset представляет собой усилитель трубки с бегущей волной. Идеальная антенна реализуется через блок усиления Simulink. В подсистеме имеются блоки DSP System Toolbox, используемые для вычисления уровня мощности сигнала основной полосы частот.
![]()
Цель реализуется с использованием теоретических реализаций движущейся цели, которая полностью отражает весь падающий сигнал от ее поверхности поперечного сечения, которая перпендикулярна направлению движения падающих радиолокационных импульсов.
![]()
RF-приемник реализован с использованием библиотеки RF Blockset Equivalent Baseband. РЧ приемник является супергетеродинным приемником. LNA является согласованным усилителем. О согласовании широкополосного импеданса см. пример RF Toolbox: Design Broadband Matching Networks for Amplifier. LNA представлен файлом данных Touchstone ® с шумовыми данными. Имя файла данных - samplebjt.s2p. За усилителем следуют поведенческие модели для полосового фильтра, смесителя и усилителя с высоким коэффициентом усиления и высоким уровнем шума.
![]()
Модуль Rx в этом примере служит двум целям. Во-первых, модуль содержит согласованный детектор фильтра для обнаружения цели. Кроме того, этот модуль служит средством тестирования, в котором теоретическая реализация фильтра реализуется посредством блоков Simulink, сравнивается выходной сигнал каждого из этих фильтров и отображается разность.
![]()
Можно задать целевое поперечное сечение, целевую скорость и относительное расстояние до цели, дважды щелкнув значок Цель (Target) и указав соответствующие параметры. На достаточно больших расстояниях обратный сигнал не может быть обнаружен в пределах шума. Аналогично, обратный сигнал не может быть обнаружен в шуме, если целевое поперечное сечение слишком мало.
После моделирования откройте для исследования четыре интересующих графика сигналов временной области.
Первый график, «RadarPulse», отображает представление во временной области сигнала чирпа с 10% рабочим циклом.
![]()
Второй график, «Out - Filtering in Time», отображает величину и фазу отфильтрованного обратного сигнала с шумом.
![]()
Третий график, «Out - Filtering in Frequency», отображает действительный и мнимый отклик отфильтрованного обратного сигнала с шумом через идеальную реализацию фильтра.
![]()
Четвёртый граф, «Diff», отображает разницу между результатами, полученными при вычислении результатов для графов два и три.
![]()
Следующие блоки отображают числовые результаты:
Блок Tx Amplitude (dBW) отображает мощность, передаваемую в dBW.
Блок Rx Amplitude (dBW) отображает целевую возвращаемую мощность в dBW.
Моделирование радиолокационной системы | Спецификация исполняемого файла для проектирования системы | Усилитель S-параметров | Общий смеситель