SystemVue-雷达快速入门.ppt

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1、Feb. 2014, 2014 Agilent Technologies,使用SystemVue快速使用,操作实验,实验内容:,SystemVue软件环境及使用操作简介 实验一:PD雷达系统仿真的建立 实验二:信号下载,产生真实信号 总结,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,2,SystemVue基本使用,Workspace = 工作环境文件. Design = 元件 模型公式数学语言等的集合 Sink(s) = 在设计的节点上收集数据的元件. Analysis = 仿真控制器或者发出运行计算指令. Dataset = 分析结果(数据结果的索引和值) Di

2、splay = 以图形或者图表形式显示结果.,SystemVue的基本要素:,Design,Analysis,Dataset,Sink,Display,启动SystemVue,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,3,启动 SystemVue,缺省的安装目录结构:,Try the short video demonstrations when you have time.,勾选 旁的不打开欢迎页面选项 避免每次打开此页,SystemVue启动欢迎页面,点击 Close 进入起始页面 Start Page,Mar. 2014, 2014 Agilent Tec

3、hnologies,4,起始页面(Getting Started Dialog),与欢迎页面相同的视频教程,SystemVue建立的缺省用户工作区(workspaces)目录:,点击 Start Page 图标可以随时回到起始页面,点击 Cancel 打开空白的工作区,Cancel=打开空白工作区 OK =打开缺省DataFlow模板工作区,SystemVue起始页面.,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,5,空白工作区,工作区的名字就是 Blank -直到对工作区进行存储时进行命名,Part Selector(元件选择栏) :从元件库中选择元件插入到原理

4、图中,Designs: 目录下包含原理图(Design1) 以及仿真分析控制器 (Design1 Analysis). 注: 仿真控制器的名字后的括号中 (Design1)指明了相对应的原理图 (Design1).,可以试着更改工作区的名字,或者在工作区目录树中增加其它的元件,在起始页面,也可以选择打开 RF 或者 Data Flow template(射频或数据流模板),在这里进行原理图设计,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,6,RF Architecture Template,工作区配置为进行射频设计和分析. 可以使用RF Design 元件修改原理

5、图设计. 工作区中包含了分析以及图表,RF Design Library: Part Selector 中的RF design库中包含射频设计可以使用的元件,在原理图中不能与基带算法元件混用,注: RF Architecture analysis (射频架构分析)使用Spectrasys仿真器,Data Flow template,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,7,Data Flow Template,工作区配置为基带设计和分析 使用算法模型库以及其它库,包括自己的代码. 已经加入了分析元件以及曲线.,Examples,Mar. 2014, 2014

6、 Agilent Technologies,8,软件自带的例子,点击Open Examples按钮,会自动跳入例子目录,回到Start Page,例子目录是只读属性. 如果做了更改,需要保存到其它目录中或者拷贝到其它目录中,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,9,常用菜单和命令,当某个窗口激活时,在工具条上就的图标就会被激活,用户界面使用: 图标对应操作命令. 并不是所有的命令都有图标. 鼠标右键点击物体就会出现命令,当鼠标停留在图标按钮上时显示帮助信息和快捷键,组织窗口布局,原理图图标,帮助信息,绘图图标,Mar. 2014, 2014 Agilent

7、Technologies,10,工作区控制,在工作区最顶层(工作区名字处)鼠标右键点击可以添加项目 或者在目录的地方鼠标右键点击也可以添加项目,鼠标右键点击目录或者项目,就会出现菜单,在工作区目录树中可以拷贝/粘贴各种项目:设计、分析、图表、公式和目录等等,鼠标右键点击设计图标可以为设计加入新的栏目,如果公式中有错误,会出现错误信息,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,11,原理图输入: Data Flow设计,滑动面板,Filter By: 输入字符,然后再点击Go,寻找元件,双击元件 对元件进行编辑,修改名称,元件参数等等.,一个设计至于需要一个可用以

8、仿真的模型符号 设计中必须包含一个Sink元件收集数据 注: Sink元件的快捷键是S !,捕捉元件管脚或者使用线连接元件 移动元件时,连线也移动. 按下 Alt 按键可以解开元件,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,12,设置Data Flow 仿真分析,使用缺省设置或者输入名字. Design = 原理图. Dataset = 数据集名称 根据设计需要设置时间和采样参数,仿真运行后会自动创建数据集 (Dataset) !,所有的数值 (除了Start Time) 都是联动的. 比如,更改Time Spacing值时,其它数值也会跟着变化.,Mar. 2

9、014, 2014 Agilent Technologies,13,运行仿真分析,或者点击右键: here:,Datasets 和图表,红色字体 红色的文本颜色表面发生过一些变化原理图参数,仿真分析设置等等也许数据还是有效的,有几种方法可以运行仿真:,在仿真分析窗口点击:,或者点击主窗口上的图标:,或者使用Tune窗口,选择分析并调谐变量 (与运行仿真功能相同):,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,14,Datasets(数据集),运行仿真,会自动建立Dataset:,dataset中数据变量的名字与原理图中Sink 元件的名字对应 .,Sink 元件根

10、据设置或者缺省值收集数据。也可以选择自动绘图功能,Spectrum Analyzer sink 自动存储Time, Phase, 和 Power.,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,15,图表,可以在任意目录下添加图表:,选择类型或者数据: 向导工具会自动匹配的图表类型和数据,在图表向导中会给出图表类型和当前可用的数据集或者公式,在这里可以调整图表属性或者点击 OK选择缺省设置。可以在已有图表中加入另外的数据或者对已有数据图表进行编辑,也可以在数据集中直接添加图表,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,16,快速浏览基

11、本的功能,Design (原理图),分析控制器,Dataset,Sink,图表 (数据显示),Workspace (工作区) Workspace 目录树:,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,17,目标 环境 雷达反射截面杂波,射频接收机,信号侦测,信号处理,电子战 信号产生,雷达系统,电子战系统,干扰,实验1 - SystemVue软件中的雷达设计库,实验1 -PD雷达系统仿真的建立,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,19,在SystemVue软件中建立PD雷达的发射/接收及信号处理单元,进行PD雷达检测概率指标的

12、仿真,实验1 -线性调频脉冲源,启动SystemVue,选择Blank,点击菜单FileSave 或者点击工具条快捷按钮, 保存工作区名为PD_Radar,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,20,实验1 -线性调频脉冲源,雷达库中的信号源类,脉冲信号 线性调频脉冲信号 (LFM) 非线性调频信号 (NLFM) 巴克码(二相编码 - Barker) 恒相位编码 (Frank, P-Code, ZC) 连续波 (CW) 连续波调频 (FMCW) 超宽带 (UWB) 步进频率源 SAR 源,实验1 - 线性调频脉冲源,在工作区目录树中,选中Design1原理图

13、设计窗口,然后在右侧的Part Selector A元件库选择面板中,选择Radar库,并从Signal Source子类中找到Radar_LFM元件,拖入到原理图中。,从Algorithm Design库Sink子类中找到Sink元件,拖入到原理图中,并使用快捷图标 将三个元件连接起来,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,22,Sink元件的快捷按键是 S (s),点击菜单工具栏中的 快捷图标运行仿真,从Algorithm Design库Routers/Resamples子类中找到SetSampleRate元件,拖入到原理图中,并设置其SampleRat

14、e参数为10e6,实验1 - 线性调频脉冲源,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,23,在工作区目录树中,鼠标双击 数据集项目打开数据集,从仿真结果中可以看出,数据点的间隔时间是100e-9,对应的采样率为10MHz。仿真结果为复数值,在结果显示中列出了其实部和虚部,实验1 -图表和曲线属性,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,24,SLIDE 24,New Graph = 缺省图表 (直接坐标) Wizard = 从当前工作区任意数据集中选择绘图类型/数据组合,在数据集窗口,鼠标选中S1,点击右键,可以看到添加图表选

15、项,并选择New Graph,图形显示窗口,使用鼠标中间滚轮可以放大曲线,点击图标栏中的 可以切换数据点标志,或者是键盘 V,移动鼠标靠近曲线,当鼠标形状变为黑色时,点击右键,可以修改显示数据点的形状和大小,在显示的图形上大致测量脉冲的重复周期和脉冲宽度,实验1 -图表和曲线属性,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,25,1.双击显示曲线的空白处,打开图表属性窗口,在Variable栏下,编辑S1为real(S1)。 之后再点击Add按钮,加入另外一组数据,2.再次选择S1,点击OK完成。,3.再次在Variable栏下,对显示变量进行编辑,编辑S1为im

16、ag(S1)。 点击OK结束。显示的结果经过放大后,如图:,实验1 -线性调频脉冲源参数修改,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,26,1.RADAR_LFM信号源支持參差模式,可以设置不同脉冲重复周期和脉冲宽度的脉冲串。在原理图中,使用鼠标双击RADAR_LFM元件,进行参数编辑,2.点击菜单工具栏中的 快捷图标运行仿真,观察结果,完成后,将Radar_LFM参数恢复到原有状态,SystemVue中的元件及数据类型,每个元件的数据类型可以由元件管脚的箭头颜色可以辨识出元件的数据类型,Mar. 2014, 2014 Agilent Technologies,27,SystemVue中的信号类型转换元件,Mar. 2014, 2014 Agilent Technolog

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