CST,ADS شبیه سازی آنتن و مایکروویو
2.33K subscribers
22 photos
74 videos
16 files
4 links
https://t.me/cstyar
CST ADS Altium Hfss
طراحی و ساخت PCB
ترفند ها و تکنیک های شبیه سازی
طراحی و شبیه سازی انواع ساختارهای آنتنی و مایکرویو
ادمین: @cstyar_ad
گروه پرسش و پاسخ: https://t.me/cstyar_gp
Download Telegram
شرکت ارتباطات ماهواره‌ای ایریدیوم (Iridium)
شرکت ارتباطات ماهواره‌ای ایریدیوم (Iridium) تعداد ۶۶ ماهواره در مدار دارد. به نظر می‌رسد کنترل کننده‌های ترافیک هوایی و خلبانان در آینده‌‌ای نه چندان دور به کمک این ماهواره‌ها قادر به رصد تمامی پروازها، حتی پروازهایی که برروی اقیانوس‌ها انجام می‌گیرند، خواهند بود.

این امر نتیجه مجهز شدن ماهواره‌ها به رادیوهای قابل پیکربندی مجدد به نام AppSTAR بوده که محصول مشترک ناسا و شرکت فلوریدایی هریس (Harris) است. این سیستم رادیویی قابلیت انتقال حجم بیشتری از داده‌ها را نسبت به رادیوهای ارتباطی کنونی ناسا دارد. همچنین قابلیت برنامه‌ریزی مجدد این رادیو از راه دور به وسیله آپدیت‌های نرم‌افزاری، قابلیت به‌روزرسانی رادیوها برای ماموریت‌های آتی را فراهم کرده است.

این رادیوها همانطور که گفته شد، رصد پروازهایی که روی اقیانوس‌ها صورت می‌گیرند را محقق کرده است. به عبارت دیگر این سیستم رادیویی با قابلیت دریافت سیگنال از فرستنده/گیرنده‌های هواپیمایی جدید به نام ADS-B قادر به این امر شده است. دستگاه‌های فرستنده و گیرنده (transceiver) به طور خودکار اطلاعاتی از قبیل شماره پرواز، موقعیت و جزییات دیگری را ارسال می‌کنند. به گفته جف اندرسون، مهندس شرکت هریس، با استفاده از رادیوهای جدید در عرض چندین ثانیه تمام پروازهای جهان قابل ردیابی هستند. با داشتن این اطلاعات، هواپیماها قادر خواهند بود تا با فاصله کمتری از یکدیگر حرکت کنند و به این ترتیب می‌توانند مسیرهای کوتاه‌تری را برای صرف سوخت کمتر بپیمایند. همچنین در صورتی که مشکلی برای هواپیماها بوجود آید، امدادگران از مکان دقیق هواپیما مطلع خواهند شد.
این شرکت حدود 6 سال است در حال کار می باشد.
@cstyar
@cstyar
👍1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Radar Cross Section Post processing in Ansys HFSS - Incident, scattered and Total Fields
#HFSS_simulation
@cstyar
@cstyar
https://t.me/cstyar_gp
گروه پرسش و پاسخ شبیه سازی و طراحی
cst
fpga
❤1
جهت انجام مشاوره، شبیه سازی، پایان نامه، مقاله و پروژه
در حوزه آنتن، مایکرویوو، مدارات پسیو و اکتیو با آیدی ادمین @cstyar_ad هماهنگ شوید.

پاسخگویی و تحویل در اسرع وقت
#HFSS_simulation
#CST_simulation
#ADS
#ANTENNA
#MICROWAVE
📡 سری تیلور در مخابرات: ابزار کوچک، اثر بزرگ

وقتی با سامانه‌های غیرخطی یا پارامترهای کوچک سروکار داریم، سری تیلور راهی سریع و دقیق برای خطی‌سازی و تقریب فراهم می‌کند، از RF تا DSP.

✏️ کجا به‌درد می‌خورد؟

⭐️ پیش‌اعوجاج تقویت‌کننده (DPD):
مدل غیرخطی PA را نزدیک نقطه‌ی کاری با چندجمله‌ای‌ها تقریب می‌کنیم
y ≈ α1 x + α3 |x|^2 x + …

⭐️ در EKF و خطی‌سازی اندازه‌گیری:
مرتبه‌ی اول تیلور (= ژاکوبین) برای رهگیری فاز/کانال.

⭐️ در OFDM و فازنویز/CFO:
e^{jφ} ≈ 1 + jφ − φ^2/2 → تحلیل ICI و جبران خطا.

⭐️ تأخیرهای کوچک در حوزهٔ فرکانس:
e^{-j2πfτ} ≈ 1 − j2πfτ − (2πfτ)^2/2 → طراحی اکولایزر/جبران‌گر.

⭐️ طراحی آرایه و زوایای کوچک:
sinθ ≈ θ ، cosθ ≈ 1 − θ^2/2 → هم‌خط‌سازی و beam-squint.

⭐️ تقریب LLR و log-sum-exp در دمدولاسیون:
ساده‌سازی محاسبات نرم‌تصمیم و تحلیل BER.

✈️ @Iranian_ComSoc
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎉 بروک تیلور امروز دقیقاً ۳۴۰ سال پیش در لندن به دنیا آمد 🎉

او در سال ۱۷۱۵ «سری تیلور» را معرفی کرد تا تابع‌های پیچیده را با چندجمله‌ای‌هایی که از مشتق‌های تابع در یک نقطه ساخته می‌شوند، تقریب بزند.

ایده‌ی اصلی این است که هر تابع به‌اندازه‌ی کافی هموار را می‌توان به‌صورت محلی به‌شکل مجموع بی‌نهایت جمله‌های چندجمله‌ای بیان کرد؛ رویکردی که تحلیل و محاسبه را ساده‌تر می‌کند.

✈️ @Iranian_ComSoc
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
آموزش نرم افزارهای مخابرات و الکترونیک
CST
ADS
HFSS
Matlab
Altium Designer

شبیه سازی مدارات الکترونیکی، ساختارهای آنتنی و مایکروویو
ساخت مقاله ها و پروژه های مخابراتی و الکترونیکی
طراحی و ساخت انواع PCB
@cstyar
@cstyar
@cstyar
جهت انجام پروژه با آیدی زیر در ارتباط باشید
@cstyar_ad
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
How to Design Metasurfaces and Metamaterials in CST Microwave Studio

@cstyar
❤4👍2👎2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تفاوت داپلکسر FDD و TDD در شبکه LTE
@cstyar
@cstyar
👍6
📡 6 Antenna Types Every RF/Telecom Engineer Should Know
Antennas are the unsung heroes of every wireless system — from the phone in your pocket to satellites in orbit. Choosing the right one isn't just about gain, it's about matching the antenna to the application.
Here's a quick breakdown:
🔹 Monopole — Quarter-wave design, found in mobile devices & broadcasting
🔹 Dipole — Balanced feed structure, the backbone of basic radio & TV reception
🔹 Yagi — Parasitic elements for high gain, ideal for amateur radio & TV
🔹 Parabolic Reflector — Narrow beamwidth for satellite links & radar
🔹 Horn — Low reflection match, used in radar & high-frequency feeds
🔹 Patch Antenna — Low profile, PCB-integrated — perfect for GPS, cellular & Wi-Fi
As an IoT/embedded systems engineer working on LoRa-based sensor networks (shoutout to my thesis project, BatiSense Pro 🏗), antenna selection has been one of the most underrated design decisions I've had to make — it directly impacts range, reliability.
@cstyar
@cstyar
@cstyar
👍3❤2💔1