MATLAB和Simu万博1manbetxlink航天与国防
设计、模拟、测试和部署安全关键系统和任务关键系统
全球航空航天和防务公司依靠MATLAB®和Sim万博1manbetxulink®跨越所有的技术准备水平,从原型到最重要的安全和任务关键系统。MATLAB和Simu万博1manbetxlink被用于各个领域的主要程序中,如F-35联合攻击战斗机和火星探测漫游者,并加速了诸如此类领域的研究和开发自治系统特超音速,先进的无线系统,以及杂交和飞机的电气化。
使用基于模型的设计的数字工程有助于通过早期设计模拟和代码生成减少程序风险(如性能、进度和集成)。万博1manbetx仿真软件的系统工程还要建立一个数字线程,提供需求、体系结构、设计、自动生成代码和测试工件之间的可跟踪性。这确保了设计的完整性,并简化了复杂系统的变更管理,所有这些都在相同的环境中。
在“第三次浪潮”期间人工智能在美国,领域专家也在使用MATLAB和Simulink开发人工智能解决方案,以进行早期万博1manbetx预测和改进决策。万博 尤文图斯MATLAB和Simu万博1manbetxlink允许团队合并各种数据源,并加速将机器学习、深度学习和数据科学算法应用到可以部署到硬件或云上的应用程序中。
“基于模型的设计让我们对系统的功能设计有了更深入的了解。我们还比以前更早地完成了需求验证,并模拟了多个同时发生的组件故障,因此我们知道将会发生什么,并且有信心控制逻辑将对其进行管理。”
克里斯托弗·斯莱克,空中客车公司
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- 迁移现有的开发过程中基于模型的设计
系统工程
系统工程在管理复杂的需求、体系结构和多个域的集成以确保交付的系统具有卓越的性能和安全性方面起着越来越重要的作用。万博1manbetxSimulink提供了一个易于使用的体系结构建模和分析环境,允许您将需求与基于模型的设计完全同步。
MATLAB和Simu万博1manbet万博1manbetxxlink通过允许用户以支持数字化工程的工作流程:
- 通过a来捕获、查看、分析和管理需求数字线程提供双向追溯性在需求、体系结构、设计和实现之间,支持覆盖和变更影响分析万博1manbetx
- 制定和审查系统架构模型从需求,现有的Simulink模型,心脏除颤器,以及外部创建架构的任意组合万博1manbetx
- 执行数据驱动的贸易研究比较、分析或优化系统架构
- 自动生成报告为覆盖,测试情况下,心脏除颤器,和错误报告
- 模拟系统组成以验证系统级行为
- 符合行业安全标准就像- 178 c吗,做- 254,arp - 4754
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飞行控制和引擎控制
在自动生成代码并集成到物理平台之前,通过仿真设计和测试安全关键控制系统。通过简化不同场景和平台配置的设计、使用循环中的硬件进行测试,以及将控制逻辑限定到安全标准,从而加速开发周期- 178 c吗-都在同一个环境里。
MATLAB和Simu万博1manbetxlink允许控制工程师:
- 上手使用多个方法更快地构建工厂模型例子飞行控制,6自由度,环境模型,车辆模型等NASA HL-20
- 整车建模和它的子系统
- 使用预构建的工具自动调整多变量控制器并利用先进的控制策略,如模型预测控制和鲁棒控制
- 设计和故障排除故障检测、隔离和恢复逻辑
- 自动生成优化代码来微处理器和FPGA
- 执行验证和确认,安全标准认证
无人机设计
无人机(UAV)工程师和科学家使用MATLAB和Simulink设计和调整控制系统和平台无关的智能、监视和侦察(ISR)任务算法,模拟真实世万博1manbetx界的系统,然后自动生成和验证代码——所有这些都来自一个软件环境。
MATLAB和Simu万博1manbetxlink使工程师能够:
- 连接并控制无人机以及它们在MATLAB和Simulink中的分量万博1manbetx
- 使用。与平台通信机器人操作系统(ROS)
- 模拟常见无人机传感器例如GPS、IMU、INS和高度计
- 联合模拟您的无人机应用程序直接连接到模拟器露台
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无线系统
设计,原型,并测试先进的算法,多功能射频系统,和天线阵列下一代无线通信,雷达和电子战系统。使用MATLAB和Simulin万博1manbetxk,研究工程师可以快速证明新技术概念的可行性,在开发周期的早期消除设计问题,并简化设计验证。使用MATLAB和Simulin万博1manbetxk工具,工程师可以:
- 模拟和可视化复杂的通信和雷达场景在密集频谱环境中
- 模拟终端到终端的通信链路包括基带、射频和天线组件
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- 模型天线阵列和波束形成体系结构与天线的工具箱™
- 模型动态的地面机载或舰载雷达系统移动目标和雷达平台
- 设计和模拟多传感器跟踪定位系统
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- 原型和测试算法的设计在流行软件定义无线电硬件,如USRP和PlutoSDR
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