主要以下模型文件:1、《HFSS电磁仿真设计应用详解》课后14个模型2、HFSS6个微波电路仿真实例模型3、HFSS24个仿真实例模型(各种类型的都有)4、HFSSDipole极子天线仿真模型5、HFSSRCS计算例子模型6、HFSSVivaldi天线模型7、HFSS波纹喇叭设计模型8、HFSS仿真2.4G微带天线阵列模型9、HFSS仿真平面微带天线模型10、HFSS复杂封装结构模拟:焊盘2模型11、HFSS共面波导仿真模型12、HFSS环型电桥实例模型13、HFSS矩形微带天线实例模型14、HFSS微带天线的设计与仿真实例模型15、HFSS左手材料仿真源文件模型
2024/3/1 6:50:55 3.38MB HFSS 仿真 实例模型
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本套教程是ADS视频培训系列教程的第二辑;
主要讲述如何使用ADSMomentum电磁仿真器进行微波平面电路设计和优化,以及在ADS中如何进行电磁电路的联合仿真(EM/CircuitCo-Simulation)。
面向对象为对ADS的基本操作有一定了解的,从事微波射频电路和系统设计的工程技术人员。
AdvancedDesignSystem是Agilent公司推出的微波电路和通信系统仿真软件,是国内各大学和研究所使用最多射频微波仿真设计的软件之一。
其功能非常强大,仿真手段丰富多样,可实现包括时域和频域、数字与模拟、线性与非线性、噪声等多种仿真分析手段,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,是非常优秀的微波射频电路、系统信号链路的设计工具。
Momentum是ADS中的电磁仿真器,集成在ADSLayout设计环境中,用于微波平面电路设计,包括微带/带状线电路设计、共面波导的设计、和微带贴片天线设计等。
2024/2/29 5:21:45 3.78MB ADS仿真
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大气透射率仿真,应用在红外遥感,微波测温中(海水表面温度)
2024/2/19 0:24:29 4KB 大气透射率 m函数 仿真
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微波设计,利用HFSS软件仿真微带贴片天线,此为扇形天线。
附有报告包括建模的详细步骤和结果,可依此自行修改。
非常详细。
2024/2/13 16:24:18 19.23MB HFSS 微带贴片天线 建模步骤 微波设计
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微波技术与天线熄灯版的课后习题答案。
基本完整,很有用。
2024/2/10 1:50:55 1.24MB 西电版 刘学观
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书名:MicrowaveandRfDesignofWirelessSystems作者:DavidM.Pozar页数:379
2024/2/8 14:42:53 44.22MB 微波设计 射频设计
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只有部分习题答案第一章第二章第三章第四章第五章
2024/1/6 13:14:49 774KB 电磁场 微波技术 黄玉兰
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高等数学(同济第六版)<>光学教程(第三版哈工大理论力学(第七版)热力学·统计物理-汪志诚性代数同济第五版经典电动力学(中文)量子力学教程-周世勋电磁学数学物理方法电子线路·非线性部分(第四版)-谢嘉奎。
电子线路线性部分清华大学电路原理讲义数字电路与逻辑设计第四版)电路理论信号与系统(郑君里第二版)(清晰完整版本)电磁场与微波天线与电波传播课后答案(宋铮_张建华_著)天线原理与设计(王建)8PDF版线数字信号处理教程(第三版移动通信原理移动通信技术权威指南【试读】4G:LTE与LTE-Advanced(第2版)
2024/1/6 5:44:44 36.18MB 大学课程
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定向耦合器是微波测量和其它微波系统中常见的微波/毫米波部件,可用于信号的隔离、分离和混合,如功率的监测、源输出功率稳幅、信号源隔离、传输和反射的扫频测试等。
它是一种有方向性的微波功率分配器,更是近代扫频反射计中不可缺少的部件,通常有波导、同轴线、带状线及微带等几种类型。
2023/12/23 4:56:50 191KB 定向耦合器 耦合器 文章 课设毕设
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为了同步获取夜间晴空视线无云下整层大气透过率和水汽总量,将望远镜、多波段滤光片与近红外增强型CCD相结合,搭建了利用恒星辐射进行测量的研究平台。
首先通过望远镜收集恒星辐射,辐射通过分波段滤光片滤光,利用CCD采集恒星图像。
进一步提取拍摄图像的灰度值,采用Langley标定法计算整层大气透过率,同时利用改进的Langley法计算大气水汽总量。
对测量结果、激光雷达和微波辐射计的测量值进行比较,验证了测量方法的可靠性。
所开展的工作丰富了夜晚同步测量整层大气透过率和水汽总量的手段,对空间遥感和气象研究有一定的应用价值。
2023/12/16 10:39:53 6.67MB 大气光学 水汽总量 整层大气 夜间
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡