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  • “射频、微波设计的布线过程在整个电路性能设计中是重要的,因此必须与仿真工具紧密结合。基于面向对象设计的Microwave Office 2006数据库提供了的完整的解决方案,包括了设计人员从设计概念到实现实际结构所需的...
  • 软件在高频设计中发挥的作用越来越大,特别是在更多的功能被集成进更小的电路中这一发展趋势下。设计工程师在计算机辅助工程(CAE)软件工具方面有很多选择,从全功能多程序套件到单功能工具。有两种更通用的工具类型...
  • Microwave office 2003是美国AWR公司最新开发的射频、微波仿真软件,主要用于设计线性、非线性的微波电路,并结合了EMSight电磁分析与布线功能 count cycles of the system derived clock or an externally-supplied...
  • 软件在高频设计中发挥的作用越来越大,特别是在更多的功能被集成进更小的电路中这一发展趋势下。设计工程师在计算机辅助工程(CAE)软件工具方面有很多选择,从全功能多程序套件到单功能工具。
  • 软件在高频设计中发挥的作用越来越大,特别是在更多的功能被集成进更小的电路中这一发展趋势下。设计工程师在计算机辅助工程(CAE)软件工具方面有很多选择,从全功能多程序套件到单功能工具。有两种更通用的工具类型...
  • 微波炉程序设计

    2012-10-21 16:27:20
    微波炉的仿真,针对软件工程的程序设计
  • 本文基于Qt平台开发上位机软件,依赖第三方串口类QextSerialPort和自带的QUdpSocket类,完成了数据的传输、显示和存储功能,再通过解析数据包提取目标的微波极化信息,利用QwtPlot控件完成二维曲线和三维散点图的...
  • 常用微波软件汇总

    2012-12-31 23:44:14
    常用微波软件,里面含有多种微波方面的小软件,计算衰减的,计算阻抗的,史密斯圆图的,滤波器的,阻抗匹配的等一些小软件,非常实用!
  • 1 引 言  嵌入式系统的出现至今已有30多年的历史,嵌入式技术也经历了三个发展阶段。早期的嵌入式系统因资源极其有限,只有字符界面或者简单的图形界面。随着技术的发展,硬件成本的大幅下降,嵌入式系统应用要求...
  • 微波放大器设计

    2013-06-26 12:57:07
    1.了解射频放大器的基本原理与设计方法。 2.利用实验模块实际测量以了解放大器的特性。 3.学会使用微波软件对射频放大器的设计和仿真,并分析结果。
  • 本文主要是帮助大家了解设计射频天线的流程,不是教大家射频的基础知识,因为射频基础知识太多,涉及的概念自己上网查询即可。 目录 一,常用天线 1,偶极子天线 2,八木天线 3,微带天线 4,开槽天线 二, ...

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    本文主要是帮助大家了解设计射频天线的流程,不是教大家射频的基础知识,因为射频基础知识太多,涉及的概念自己上网查询即可。

    目录

    一,常用天线

    1,偶极子天线

    2,八木天线

    3,微带天线

    4,开槽天线

    二, 常用概念

    1,极化方向

     2,天线方向

    3,阻抗匹配

    三,HFSS天线设计仿真流程

    1,基本操作与快捷键

    2,新建项目

    3,设置常量

    4,设计基板(整块PCB)

       5,设计空气

    6,设计GND

    7,设计天线

    8,仿真

    四,天线端调试流程

    1,准备设备

    2,网络分析仪---设置频率

    3,网络分析仪---校正

    4,网络分析仪---看指标

    5,网络分析仪---设置Mark点

    6,网络分析仪---数据保存

    7,频谱仪---查看天线方向图8,频谱仪---查看射频信号发送脉宽

    五,芯片端调试流程

    1,准备设备

    2,下载发送载波固件3,设置频率4,查看损耗


    一,常用天线

    1,偶极子天线

    • 常用于通讯,有全向性,频率固定
    • 倒F天线属于偶极子天线

    2,八木天线

    • 常用于雷达,方向性强。

    3,微带天线

    • 两块金属片,一片用于反射板,感觉像是太阳能锅盖。

    • RFMS反射板就属于微带天线原理。

    4,开槽天线

    • 对称性好,用于探测。

    • RFMS的基板天线用的就是槽天线。

    二, 常用概念

    1,极化方向

    • 电流方向

     2,天线方向

    • 电场方向

    3,阻抗匹配

    • 输入:材料介电常数,节点厚度,信号线宽度,铜厚

    • 输出:阻抗,每英寸电容,每英寸电感,传播延迟

    • 网址:http://www.ekswai.com/microstrip.htm


    三,HFSS天线设计仿真流程


    1,基本操作与快捷键

    • 鼠标滚轮:   图片增大缩小

    • 按住滚轮:   三维旋转

    • Alt+左键:    三维旋转

    • Shift+左键: 拖动图像

    • 选层:    开启关闭层视图      

    • 拉伸面:      选中面(右键Select Faces)右键EditSurfaceMovefacesAlong Normal
    • 扣洞:         双选---Subtract
    • 测量:         右键---measure 

    2,新建项目

    • New 

    • Insert HFSS design 

    • 项目改名并保存

    • 设置模型单位:        Modeler---Units

    3,设置常量

    • 设置常量(PCB的长宽高):HFSS---Design Properties

    4,设计基板(整块PCB)

    • 点击DrawBox ,画到图版上

    • 设置Box属性与尺寸

       
    5,设计空气

    • 设计宗旨:空间大于(λ/4)

    • 实例:以2.4G为例,λ=3/24=125mm,为了计算方便计算约124mm

    • 点击DrawBox ,画到图版上

    • 设置Box属性与尺寸

       

    • 设置边界条件:右键AirAssign BoundaryRadiation,保留默认设置按OK即可。


    6,设计GND

    • 点击DrawBox ,画到图版上

    • 设置Box属性与尺寸


    7,设计天线

    • 点击DrawBox ,画到图版上

    • 设置天线Box属性与尺寸

    • 画馈点:

      • 选定坐标面,再点击DrawRectangle ,画面 

      • 选定此面右键---Assign Exciation---Lumped Port

       

        

    • 设置馈点方向

    • 设置馈点尺寸与位置


    8,仿真

    • 设置分析(Analysis)

      • ProjectManager窗口的Analysis右键---Add Solusion Setup

      • 设置求解频率:在General页的Solution Frequency 输入频率值2.4G

      • 设置网络剖分:在General页的Adaptive Solutionru

        • Maximum Number of Passes:    最大迭代次数20

        • Maximum Deltaimum S:        收敛误差0.02

      • 设置扫频(sweep):右键ProjectManager的Analysis的Setup1---Add Frequency Sweep

    • 设置结果(Result)
      • 设置S11:        ProjectManager窗口的Results右键---Create Modal Solation Data Report---Rectangular Plot
      • 设置Smith:    ProjectManager窗口的Results右键---Create Modal Solation Data Report---Smith Chart
      • 设置方向图:    
        • 辐射表面坐标定义:xz为球坐标系下φ=0°平面,xy为θ=90°平面。三维坐标系表达0≤θ≤180、0≤φ≤360辐射球面。
        • 设置辐射表面:ProjectManager窗口的Radiation---Insert Far Field Setup---Infinite Sphere
        • 添加方向图:    ProjectManager窗口的Results右键---Create Modal Solation Data Report---3D Polar Plot

                      

    • 链接: 
    • 编译:
    • 设置变量:
      • ProjectManager窗口的Optimetrics右键---Add---Parametric


    四,天线端调试流程


    1,准备设备

    • 网络分析仪(用于看S11、Smith等指标)

    • 频谱仪(用于查看方向图)

    • SMA同轴线(50欧姆)

    • 3种基准负载端子:open、short、load(50欧姆)

    2,网络分析仪---设置频率

    • 我们测试的是GSM(800M/1800M)和2.4G天线,所以频率范围500~3000MHz
    • 按“START”---按数字500---按“M/u”
    • 按“STOP”---按数字3000---按“M/u”

    3,网络分析仪---校正

    • 按“CAL”---选菜单“CALIBRATE MENU”---选菜单“S11(1-PORT)”
    • 分别安装基准负载端子(open、short、load),按相关菜单按键
    • 确认: 选择菜单“Done 1-PORT CAL”

    4,网络分析仪---看指标

    • S11:按按键“FORMAT”默认指标就是S11.
    • SmithChart:按按键“FORMAT”选择菜单“MITHCHART”

    5,网络分析仪---设置Mark点

    • 按按键“MKR”,按数值,再操作菜单选择Mark索引。

    6,网络分析仪---数据保存

    • 用于数据比对,按按键“DISPLAY”,选择菜单“DATAMEMORY”

    7,频谱仪---查看天线方向图
    8,频谱仪---查看射频信号发送脉宽

    • 设置中心频率:按”CENTER FREQ”---设定数值---按单位键结束
    • 设置扫频范围:一般100Mhz,按”FREQ SPAN”---设定数值---按单位键结束
    • 显示最大功率点:按”TRACE A”---按屏幕对应按键”Max Hold”
    • 定位最大功率频率:按按键”PEAK”
    •  -----以上操作只是确认相应频率与功率-----
    • 设置扫频为0:按”FREQ SPAN”---设定数值---按单位键结束
    • 查看动态图像:按”TRACE A”---按屏幕对应按键”WRITE A”
    • 查看静态图像:按”TRACE A”---按屏幕对应按键”VIEW A”
    • 缩放:动态图像时按按键”CPL”---转动旋钮”SWP”.


    五,芯片端调试流程


    1,准备设备

    • 频谱仪(用于查看方向图)

    2,下载发送载波固件
    3,设置频率
    4,查看损耗
     

     

    展开全文
  • 微波电路及其PCB设计

    2020-08-14 09:30:39
    对于高频电路设计,当前已经有了很好的CAD类软件,其强大的功能足以克服人们在设计经验方面的不足及繁琐的参数检索与计算,再配合功能强大的网络分析仪,按理应该是稍具经验者便能完成质量较好的射频部件。...
  • 微波暗室设计及仿真

    2011-10-10 14:27:34
    基于微波暗室的设计需求,进行理论分析,给出了实现方法及代码实现。
  • 实验目的: 了解微波滤波电路的原理及设计方法。   学习使用ADS软件进行微波电路的设计,优化,仿真。   掌握微带滤波器的制作及调试方法。
  • 微波仿真设计eda软件ads、hfss等为基础,结合工程设计实践,列举了100个射频电路设计实例
  • 传统的设计方法已经不能满足系统设计的需要,使用微波仿真软件工具进行微波元器件与微波系统的设计已经成为微波电路设计的必然趋势。随着单片集成电路技术的不断发展,GaAs、硅为基础的微波、毫米波单片集成电路...

    .引言

    微波系统的设计越来越复杂,对电路的指标要求越来越高,电路的功能越来越多,电路的尺寸要求越做越小,而设计周期却越来越短。传统的设计方法已经不能满足系统设计的需要,使用微波仿真软件工具进行微波元器件与微波系统的设计已经成为微波电路设计的必然趋势。随着单片集成电路技术的不断发展,GaAs、硅为基础的微波、毫米波单片集成电路(MIMIC)和超高速单片集成电路(VHSIC)都面临着一个崭新的发展阶段,电路的设计与工艺研制曰益复杂化,如何进一步提高电路性能、降低成本,缩短电路的研制周期,已经成为电路设计的一个焦点,而EDA技术是设计的关键。EDA技术的范畴包括电子工程设计师进行产品开发的全过程,以及电子产品生产过程中期望由计算机提供的各种辅助功能。一方面EDA技术可为系统级、电路级和物理实现级三个层次上的辅助设计过程,另一方面EDA技术应包括电子线路从低频到高频,从线性到非线性,从模拟到数字,从分立电路到集成电路的全部设计过程[1-2]

    随着无线和有线设计向更高频率的发展和电路复杂性的增加,对于高频电磁场的仿真,由于忽略了高阶传播模式而引起仿真的误差。另外,传统模式等效电路分析方法的限制,与频率相关电容、电感元件等效模型而引起的误差。例如,在分析微带线时,许多易于出错的无源模式是由于微带线或带状线的交叉、阶梯、弯曲、开路、缝隙等等,在这种情况下是多模传输。为此,通常采用全波电磁仿真技术去分析电路结构,通过电路仿真得到准确的非连续模式S参数。

    这些EDA仿真软件与电磁场的数值解法密切相关的,不同的仿真软件是根据不同的数值分析方法来进行仿真的。通常,数值解法分为显示和隐示算法,隐示算法(包括所有的频域方法)随着问题的增加,表现出强烈的非线性。显示算法(例如FDTDFIT方法在处理问题时表现出合理的存储容量和时间。

    本文根据电磁仿真工具所采用的数值解法进行分类,对常用的微波EDA仿真软件进行论述。

    2.基于矩量法仿真的微波EDA仿真软件

    基于矩量法仿真的EDA软件主要包括ADSAdvanced Design System)、Sonnet电磁仿真软件、IE3DMicrowave office

    2.1 ADS仿真软件

    Agilent ADS(Advanced Design System)软件是在HP EESOF系列EDA软件基础上发展完善起来的大型综合设计软件,是美国安捷伦公司开发的大型综合设计软件,是为系统和电路工程师提供的可开发各种形式的射频设计,对于通信和航天/防御的应用,从最简单到最复杂,从离散射频/微波模块到集成MMIC。从电路元件的仿真,模式识别的提取,新的仿真技术提供了高性能的仿真特性。该软件可以在微机上运行,其前身是工作站运行的版本MDSMicrowave Design System)。该软件还提供了一种新的滤波器的设计引导,可以使用智能化的设计规范的用户界面来分析和综合射频/微波回路集总元滤波器,并可提供对平面电路进行场分析和优化功能。它允许工程师定义频率范围,材料特性,参数的数量和根据用户的需要自动产生关键的无源器件模式。该软件范围涵盖了小至元器件,大到系统级的设计和分析。尤其是其强大的仿真设计手段可在时域或频域内实现对数字或模拟、线性或非线性电路的综合仿真分析与优化,并可对设计结果进行成品率分析与优化,从而大大提高了复杂电路的设计效率,使之成为设计人员的有效工具 [6-7]

    2.2 Sonnet仿真软件

    Sonnet是一种基于矩量法的电磁仿真软件,提供面向3D平面高频电路设计系统以及在微波、毫米波领域和电磁兼容/电磁干扰设计的EDA工具。SonnetTM应用于平面高频电磁场分析,频率从1MHz 到几千GHz。主要的应用有:微带匹配网络、微带电路、微带滤波器、带状线电路、带状线滤波器、过孔(层的连接或接地)、偶合线分析、PCB板电路分析、PCB 板干扰分析、桥式螺线电感器、平面高温超导电路分析、毫米波集成电路( MMIC 设计和分析、混合匹配的电路分析、HDI LTCC 转换、单层或多层传输线的精确分析、多层的平面的电路分析、单层或多层的平面天线分析、平面天线阵分析、平面偶合孔的分析等。

    2.3 IE3D仿真软件

    IE3D是一个基于矩量法的电磁场仿真工具,可以解决多层介质环境下的三维金属结构的电流分布问题。它利用积分的方式求解Maxwell方程组,从而解决电磁波的效应、不连续性效应、耦合效应、和辐射效应问题。仿真结果包括syz参数,VWSRRLC等效电路,电流分布,近场分布和辐射方向图,方向性,效率和RCS等。IE3D在微波/毫米波集成电路(MMIC)、RF印制板电路、微带天线、线电线和其它形式的RF天线、HTS电路及滤波器、IC的内部连接和高速数字电路封装方面是一个非常有用的工具。

    2.4 Microwave Office 软件介绍

    Microwave Office”软件是通过两个模拟器来对微波平面电路进行模拟和仿真的。对于由集总元件构成的电路,用电路的方法来处理较为简便。该软件设有“VoltaireXL”的模拟器来处理集总元件构成的微波平面电路问题。而对于由具体的微带几何图形构成的分布参数微波平面电路则采用场的方法较为有效,该软件采用的是”EMSight”的模拟器来处理任何多层平面结构的三维电磁场的问题。

    VoltaireXL 模拟器内设一个元件库,在建立电路模型时,可以调出微波电路所用的元件,其中无源器件有电感、电阻、电容、谐振电路、微带线、带状线、同轴线等等,非线性器件有双极晶体管, 场效应晶体管,二极管等等。

    EMSight”模拟器是一个三维电磁场模拟程序包,可用于平面高频电路和天线结构的分析。特点是把修正谱域矩量法与直观的视窗图形用户界面(GUI)技术结合起来,使得计算速度加快许多。它可以分析射频集成电路 (RFIC)、微波单片集成电路(MMIC) 微带贴片天线和高速印制电路(PCB)等电路的电气特性。

    Microwave Office 2002 增加了一些新功能,包括滤波器智能综合、智能负载牵引,提高对存在的回路的电磁仿真,包括振荡器相位噪声分析和3D平面电磁仿真引擎,使对某些复杂问题的仿真更加有效。

    3.基于时域有限差分的微波仿真软件

    基于时域有限差分的仿真软件包括:CST MICROWAVE STUDIOFIDELITYIMST Empire

    3.1 CST MICROWAVE STUDIO 仿真软件

    CST MICROWAVE STUDIO? (CST SD)是为快速、精确仿真电磁场高频问题而专门开发的EDA工具,是基于PCWindows环境下的仿真软件。它主要应用在复杂设计和更高的谐振结构。CST DS 通过散射参数使电磁场元件结合在一起。把复杂的系统分离成更小的子单元,通过对系统每一个单元行为的S-参数的描述,可以快速的分析和降低系统所需的内存。CST DS 它考虑了在子单元之间高阶模式的耦合,结构分成小部分而没有影响系统的准确性。

    传统的电路仿真软件仿真是快速的,但是,当考虑集肤效应损耗和材料的复杂性,结果的准确性将受到大幅度的影响。像CST DS3D仿真软件克服了这种限制,可以解决任意几何形状的下所建立的麦克斯韦方程,包括复杂的材料模式。

    CST MICROWAVE STUDIO? 的可以应用在仿真电磁场领域包括大多数的高频电磁场问题上。移动通信、无线设计、信号完整性和电磁兼容(EMC)等。具体应用范围包括耦合器、滤波器、平面结构电路、联结器、IC封装、各种类型天线、微波元器件、蓝牙技术和电磁兼容/干扰等。

    3.2 FIDELITY 仿真软件

    FIDELITY是基于非均匀网格的时域有限差分方法的全三维电磁 场仿真器,可以解决具有复杂填充介质求解域的场分布问题。仿真结果包括S-Y-Z-参数,VSWRRLC等效电路,近场分布,波印廷矢量和辐射方向图等。FIDELITY可以分析非绝缘和复杂介质结构的问题。它在微波/毫米波集成电路(MMIC)、RF印制板电路、微带天线、线电线和其它形式的RF天线、HTS电路及滤波器、IC的内部连接和高速数字电路封装,EMIEMC方面的应用。

    FIDELITY的特点有:

    1)可对真正的三维金属和非绝缘介质结构进行建模;

    2)高效、高准确非均匀网格的FDTD仿真引擎;3)能方便地对分析目标排列定位和几何结构的编辑与检查;

    4)可对非各向同性介质填充的同轴波导和矩形波导进行建模;

    5)具有自动网格生成功能、网格优化功能和对输入的几何结构进行单独网格生成功能;

    6)预定义同轴、微带、矩形波导和用户定义端口;

    7)不同边界条件的实现(如PML);

    8)集成的预处理和后处理功能,包括S参数提取和时域信号显示;

    9)辐射方向图的计算、近场动态显示功能;

    10)具有切片显示功能的三维和二维电场、磁场及坡印廷矢量的显示;

    11)一次仿真即可得到宽带频谱的功能;

    12)平面波激励和SAR计算功能

    3.3 IMST Empire 仿真软件

    IMST Empire是一种3D电磁场仿真软件。它是一种基于3D的时域有限差分的方法,这种方法已经变成RF元件设计的标准。它的应用范围从分析平面结构、互联、的多端口集成到微波波导、天线、EMC问题。EMPIRE基本覆盖了RF设计3D场仿真的整个领域。根据用户的定义的频率范围,一次的仿真的运行,就可以得到散射参数、辐射参数和辐射场图。对于结构的定义,3D编辑器集成到EMPIRE软件中。AUTOCADTM是一个流行的机械画图工具,可以在EMPIRE环境中使用。监视窗口和动画可以给出电磁波的现象,并获得准确的结果。

    4.基于有限元的微波EDA仿真软件

    基于有限元的典型仿真软件是:Ansoft HFSS

    Ansoft HFSS 是世界上第一个商业化的三维结构电磁场仿真软件,可分析仿真任意三维无源结构的高频电磁场,可直接得到特征阻抗、传播常数、S参数及电磁场、辐射场、天线方向图等结果。该软件被广泛应用于无线和有线通信、计算机、卫星、雷达、半导体和微波集成电路、航空航天等领域。

    Ansoft HFSS采用自适应网格剖分,ALPS快速扫频,切向元等专利技术,集成了工业标准的建模系统,提供了功能强大、使用灵活的宏语言,直观的后处理器及独有的场计算器,可计算分析显示各种复杂的电磁场,并利用Optimetrics可对任意的参数进行优化和扫描分析。

    使用Ansoft HFSS,可以计算:

    1)基本电磁场数值解和开边界问题,近远场辐射问题。

    2)端口特征阻抗和传输常数。

    3S参数和相应端口阻抗的归一化S参数。

    4)结构的本征模或谐振解。

    本文来源微波技术网 原文链接:http://www.mwrf.net/tech/eda/2013/9983.html

    展开全文
  • 微波着陆系统是一种适合全天候的精确着系统。...文章主要描述了微波着陆系统信号信号源及接收端的软件仿真,结合opengl软件建立了飞机飞行轨迹的三维模型,并在硬件上实现了微波着陆系统的信号源。
  • 本文介绍了用于微波接力天线馈源中的C波段超高性能馈源系统的设计方法,利用高频结构仿真软件对其进行了优化设计。对一些重要的和不易调整的尺寸用加偏差的方法来确定加工精度。
  • 为提高微波功率测量仪器与其他设备的兼容性,简化电路结构,...设计了数字校准补偿算法,利用NI-VISA和多线程技术设计编写了功率计软件。试验表明,设计的USB总线微波功率计可实现-55 dBm~+20 dBm范围内平均功率测量。
  • 本文转自微波仿真论坛我用的是ADS。HFSShfss+designer联合。hfss,designer,mwo平面当然是ADS,立体肯定是HFSSdesigner这个软件怎么样?ADS算出来的值一般都不太好用呢,电感量都很小啊CSTHFSS,不过,不知道为什么...

    调查一下,哪个软件做滤波器的仿真做好? 本文转自微波仿真论坛

    我用的是ADS。

    HFSS

    hfss+designer联合。

    hfss,designer,mwo

    平面当然是ADS,立体肯定是HFSS

    designer这个软件怎么样?

    ADS算出来的值一般都不太好用呢,电感量都很小啊

    CST

    HFSS,不过,不知道为什么,用别人文献里,给出的尺寸,仿出来的结果,跟文献给出的结果,简直是天壤之别阿,所以也不知道自己优化出来的结果准不准了

    有没有人对CST与HFSS做滤波器作过比较呢? 我现在想学一种软件用来设计带磁芯的三维低通滤波器

    CST :19de

    designer中的平面电磁仿真,我感觉不是很准确,平面的听说sonnet比较准

    其实个人觉得立体的还是HFSS比较准

    至于集中参数的,就随便了啊

    ADS..................

    cst。

    发帖还有字数限制:19de

    防止灌水之类的

    ADS和 DESIGNER

    HFSS,,试过感觉比较准,其他的ADS使用平面的,CST感觉一般,就是designer没用过

    hfss+designer:9de :9de

    Designer+CST+HFSS

    HFSS and CST

    swan或者专用工具

    展开全文
  • 关于CAD辅助设计软件与网络分析仪 二•本文的针对范畴 三•双传输线理论对微波电路设计及其PCB 布线原则的指导意义综述 四.PCB平行双线中的电磁波传输特性 五. PCB传输线的工作状态 六. 微带线 七. 结束语
  • 可编程微波炉控制器系统设计,运用VHDL语言及CPLD软件制作,课程设计
  • 特力微波工程设计系统是安徽特力电子有限公司根据多年微波工程设计经验开发的一套微波工程设计软件,该软件采用标准的Windows GUI设计界面,具有简单易用、计算快速、准确,导出高清晰度设计平面图、链路路由剖面图...

       

    特力微波工程设计系统是安徽特力电子有限公司根据多年微波工程设计经验开发的一套微波工程设计软件,该软件采用标准的Windows GUI设计界面,具有简单易用、计算快速、准确,导出高清晰度设计平面图、链路路由剖面图,自动生成站址参数表、天线挂高计算表、传输电平及中断率计算表、路由剖面图表等特点。

    微波工程设计系统主要功能有:

    n        根据经纬度计算站间距离和方位角;

    n        根据经纬度和NOAA模型计算磁偏角(NOAA:National Oceanic and Atmospheric Administration,即美国国家海洋和大气管理局);

    n        根据地球半径系数相关参数计算反射点位置;

    n        计算和显示障碍点位置;

    n        计算和显示反射范围;

    n        最佳天线挂高计算;

    n        计算和显示电路几何参数;

    n        天线俯仰角计算;

    n        通道性能指标估算;

    工程平面设计图、路由剖面图、计算结果相关数据导出。

     

     

    图-1  程序运行主界面

     

     

    图-2  查看链路信息图示

     

     

    图-3  查看链路路由剖面图

     

     

    图-4  导出设计数据

     

    转载于:https://www.cnblogs.com/qiantz/archive/2011/08/09/2132043.html

    展开全文
  • 从仿真设计的过程可以看到,使用Agilent公司的ADS软件进行射频电路设计、仿真和优化是非常方便的。它含有丰富原理图模型库、多种仿真分析方式和一系列使用简便而功能强大的设计工具。
  • 微波射频电路设计与仿真100例

    千次下载 热门讨论 2013-06-30 17:03:36
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  • 微波低噪声放大器设计,从原理基础,到噪声特性理论分析,以及低噪声放大器设计以及相关软件的应用,严重推介的一份参考资料。
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空空如也

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