Моноимпульс суммы-и-различия для URA
Направление прибытия (DOA)
phaseddoalib
Блок URA Sum-and-Difference Monopulse оценивает направление прибытия узкополосного сигнала на универсальном прямоугольном массиве (URA) на основе исходного предположения с помощью алгоритма моноимпульса суммы-и-различия. Блок получает руководящий вектор различия инвертированием фазы последняя половина руководящего вектора суммы.
Задайте скорость распространения сигнала, в метрах в секунду, как положительная скалярная величина. Можно использовать функциональный physconst
задавать скорость света.
Задайте рабочую частоту системы, в герц, как положительная скалярная величина.
Количество битов раньше квантовало компонент сдвига фазы формирователя луча или регулирующий векторные веса. Задайте количество битов как неотрицательное целое число. Значение нуля указывает, что никакое квантование не выполняется.
Блокируйте метод симуляции в виде Interpreted Execution
или Code Generation
. Если вы хотите, чтобы ваш блок использовал интерпретатор MATLAB®, выбрал Interpreted Execution
. Если вы хотите, чтобы ваш блок запустился как скомпилированный код, выбрал Code Generation
. Скомпилированный код требует, чтобы время скомпилировало, но обычно запускается быстрее.
Интерпретированное выполнение полезно, когда вы разрабатываете и настраиваете модель. Блок запускает базовую Систему object™ в MATLAB. Можно изменить и выполнить модель быстро. Когда вы удовлетворены своими результатами, можно затем запустить блок с помощью Code Generation
. Долгие симуляции запускаются быстрее, чем они были бы в интерпретированном выполнении. Можно запустить повторенное выполнение без перекомпиляции. Однако, если вы изменяете какие-либо параметры блоков, затем блок автоматически перекомпилировал перед выполнением.
При установке этого параметра необходимо учесть полный режим симуляции модели. Таблица показывает, как параметр Simulate using взаимодействует с полным режимом симуляции.
Когда модель Simulink® находится в Accelerator
режим, блочный режим, заданный с помощью Simulate using, заменяет режим симуляции.
Ускоряющие режимы
Блокируйте симуляцию | Поведение симуляции | ||
Normal | Accelerator | Rapid Accelerator | |
Interpreted Execution | Блок выполняет использование интерпретатора MATLAB. | Блок выполняет использование интерпретатора MATLAB. | Создает независимый исполняемый файл из модели. |
Code Generation | Блок скомпилирован. | Все блоки в модели скомпилированы. |
Для получения дополнительной информации смотрите Выбор Simulation Mode (Simulink).
Задайте сенсорную матрицу ULA непосредственно или при помощи выражения MATLAB.
Типы
Array (no subarrays) |
MATLAB expression |
Задайте размер массива как положительное целое число или вектор 1 на 2 положительных целых чисел.
Если Array size является вектором 1 на 2, вектор имеет форму [NumberOfArrayRows,NumberOfArrayColumns]
.
Если Array size является целым числом, массив имеет одинаковое число строк и столбцы.
Элементы индексируются сверху донизу вдоль столбца и продолжающийся к следующим столбцам слева направо. В этом рисунке, Array size [3,2]
производит массив, имеет три строки и два столбца.
Задайте интервал элемента массива, в метрах, как вектор 1 на 2 или скаляр. Если Element spacing является вектором 1 на 2, вектор имеет форму [SpacingBetweenRows,SpacingBetweenColumns]
. Для обсуждения этих количеств смотрите phased.URA
. Если Element spacing является скаляром, интервалы между строками и столбцами равны.
Задайте решетку элемента как один из Rectangular
или Triangular
.
Rectangular
— Выравнивает все элементы последовательно и направления столбца.
Triangular
— Переключает элементы ровной строки прямоугольной решетки к направлению оси положительной строки. Элементы смещены расстояние половины интервала элемента вдоль строки.
Этот параметр появляется, когда вы устанавливаете Geometry на URA
или UCA
. Задайте Array normal как x
Y
, или z
. Весь URA и элементы массива UCA помещаются в yz, zx или xy - плоскости, соответственно, системы координат массивов.
Заострения, также известные как element weights, применяются к элементам датчика в массиве. Заострения используются, чтобы изменить и амплитуду и фазу переданных или полученных данных.
Укажите элемент, заостряющийся как скалярный или M с комплексным знаком с комплексным знаком-by-N матрица. В этой матрице M является числом элементов вдоль z - ось, и N является числом элементов вдоль y - ось. M и N соответствуют значениям [NumberofRows, NumberOfColumns]
в матрице Array size. Если Taper
скаляр, тот же вес применяется к каждому элементу. Если значение Taper является матрицей, вес из матрицы применяется к соответствующему элементу датчика. Вес должен быть применен к каждому элементу в сенсорной матрице.
Допустимое выражение MATLAB, содержащее конструктора для универсального прямоугольного массива, например, phased.URA
.
Задайте антенну или тип микрофона как
Isotropic Antenna
Cosine Antenna
Custom Antenna
Omni Microphone
Custom Microphone
Этот параметр появляется, когда вы устанавливаете Element type на Cosine Antenna
.
Задайте экспоненту шаблона косинуса как скаляр или вектор 1 на 2. Необходимо задать все значения как неотрицательные вещественные числа. Когда вы устанавливаете Exponent of cosine pattern на скаляр, и шаблон направляющего косинуса азимута и шаблон направляющего косинуса вертикального изменения повышены до заданного значения. Когда вы устанавливаете Exponent of cosine pattern на вектор 1 на 2, первым элементом является экспонента для шаблона направляющего косинуса азимута, и вторым элементом является экспонента для шаблона направляющего косинуса вертикального изменения.
Этот параметр появляется, когда Element type установлен в Isotropic Antenna
, Cosine Antenna
, или Omni Microphone
.
Задайте операционный частотный диапазон, в герц, элемента антенны как 1 2 вектор-строка в форме [LowerBound,UpperBound]
. Элемент антенны не имеет никакого ответа вне заданного частотного диапазона.
Этот параметр появляется, когда Element type установлен в Custom Antenna
или Custom Microphone
.
Задайте частоты в Гц, на уровне которого можно установить антенну и частотные характеристики микрофона как 1 L вектором-строкой из увеличения значений. Используйте Frequency responses, чтобы установить частотные характеристики. Элемент антенны или микрофона не имеет никакого ответа вне частотного диапазона, заданного минимальными и максимальными элементами Operating frequency vector (Hz).
Этот параметр появляется, когда Element type установлен в Custom Antenna
или Custom Microphone
.
Задайте этот параметр как частотную характеристику антенны или микрофона, в децибелах, для частот, заданных Operating frequency vector (Hz). Задайте Frequency responses (dB) как 1 L вектором, совпадающим с размерностями вектора, заданного в Operating frequency vector (Hz).
Система координат пользовательского шаблона антенны, заданного az-el
или phi-theta
. Когда вы задаете az-el
, используйте Azimuth angles (deg) и параметры Elevations angles (deg), чтобы задать координаты точек шаблона. Когда вы задаете phi-theta
, используйте Phi angles (deg) и параметры Theta angles (deg), чтобы задать координаты точек шаблона.
Этот параметр появляется, когда Element type установлен в Custom Antenna
и параметр Input Pattern Coordinate System устанавливается на az-el
.
Задайте углы азимута, под которыми можно вычислить диаграмму направленности антенн как 1 P вектором-строкой. P должен быть больше 2. Угловые модули в градусах. Углы азимута должны находиться между-180 ° и 180 ° и быть в строго увеличивающемся порядке.
Этот параметр появляется, когда Element type установлен в Custom Antenna
и параметр Input Pattern Coordinate System устанавливается на az-el
.
Задайте углы вертикального изменения, под которыми можно вычислить диаграмму направленности как 1 Q вектором. Q должен быть больше 2. Угловые модули в градусах. Углы вертикального изменения должны находиться между-90 ° и 90 ° и быть в строго увеличивающемся порядке.
Этот параметр появляется, когда Element type установлен в Custom Antenna
и параметр Input Pattern Coordinate System устанавливается на phi-theta
.
Углы Phi точек, в которых можно задать диаграмму направленности антенн, задайте как 1 P вектором-строкой. P должен быть больше 2. Угловые модули в градусах. Углы Phi должны находиться между 0 ° и 360 ° и быть в строго увеличивающемся порядке.
Этот параметр появляется, когда Element type установлен в Custom Antenna
и параметр Input Pattern Coordinate System устанавливается на phi-theta
.
Углы теты точек, в которых можно задать диаграмму направленности антенн, задайте как 1 Q вектором-строкой. Q должен быть больше 2. Угловые модули в градусах. Углы теты должны находиться между 0 ° и 180 ° и быть в строго увеличивающемся порядке.
Этот параметр появляется, когда Element type установлен в Custom Antenna
.
Величина объединенной диаграммы направленности антенн в виде Q-by-P матрица или Q-by-P-by-L массив.
Когда параметр Input Pattern Coordinate System устанавливается на az-el
, Q равняется длине вектора, заданного параметром Elevation angles (deg), и P равняется длине вектора, заданного параметром Azimuth angles (deg).
Когда параметр Input Pattern Coordinate System устанавливается на phi-theta
, Q равняется длине вектора, заданного параметром Theta Angles (deg), и P равняется длине вектора, заданного параметром Phi Angles (deg).
Количество L равняется длине Operating frequency vector (Hz).
Если этим параметром является Q-by-P матрица, тот же шаблон применяется ко всем частотам, заданным в параметре Operating frequency vector (Hz).
Если значением является Q-by-P-by-L массив, каждый Q-by-P страница массива задает шаблон для соответствующей частоты, заданной в параметре Operating frequency vector (Hz).
Этот параметр появляется, когда Element type установлен в Custom Antenna
.
Фаза объединенной диаграммы направленности антенн в виде Q-by-P матрица или Q-by-P-by-L массив.
Когда параметр Input Pattern Coordinate System устанавливается на az-el
, Q равняется длине вектора, заданного параметром Elevation angles (deg), и P равняется длине вектора, заданного параметром Azimuth angles (deg).
Когда параметр Input Pattern Coordinate System устанавливается на phi-theta
, Q равняется длине вектора, заданного параметром Theta Angles (deg), и P равняется длине вектора, заданного параметром Phi Angles (deg).
Количество L равняется длине Operating frequency vector (Hz).
Если этим параметром является Q-by-P матрица, тот же шаблон применяется ко всем частотам, заданным в параметре Operating frequency vector (Hz).
Если значением является Q-by-P-by-L массив, каждый Q-by-P страница массива задает шаблон для соответствующей частоты, заданной в параметре Operating frequency vector (Hz).
Если этим параметром является Q-by-P матрица, тот же шаблон применяется ко всем частотам, заданным в параметре Operating frequency vector (Hz).
Если значением является Q-by-P-by-L массив, каждый Q-by-P страница массива задает шаблон для соответствующей частоты, заданной в параметре Operating frequency vector (Hz).
Этот параметр появляется, когда Element type установлен в Custom Antenna
.
Установите этот флажок, чтобы вращать шаблон элемента антенны, чтобы выровняться с нормальным массивом. Если не выбранный, шаблон элемента не вращается.
Когда антенна используется в антенной решетке, и параметром Input Pattern Coordinate System является az-el
, установка этого флажка вращает шаблон так, чтобы x - ось системы координат элемента указала вдоль нормального массива. Выбор использует шаблон элемента без вращения.
Когда антенна используется в антенной решетке, и Input Pattern Coordinate System установлен в phi-theta
, установка этого флажка вращает шаблон так, чтобы z - ось системы координат элемента указала вдоль нормального массива.
Используйте параметр в сочетании с параметром Array normal URA
и UCA
массивы.
Этот параметр появляется, когда Element type установлен в Custom Microphone
.
Задайте измеряющиеся частоты полярных шаблонов как 1 M вектором. Измеряющиеся частоты лежат в частотном диапазоне, заданном параметром Operating frequency vector (Hz). Единицы частоты находятся в Гц.
Этот параметр появляется, когда Element type установлен в Custom Microphone
.
Задайте измеряющиеся углы полярных шаблонов как 1 N вектором. Углы измеряются от центральной оси погрузки микрофона и должны быть между-180 ° и 180 °, включительно.
Этот параметр появляется, когда Element type установлен в Custom Microphone
.
Задайте величину элемента микрофона полярный шаблон как M-by-N матрица. M является количеством измеряющихся частот, заданных в Polar pattern frequencies (Hz). N является количеством измеряющихся углов, заданных в Polar pattern angles (deg). Каждая строка матрицы представляет величину полярного шаблона, измеренного на соответствующей частоте, заданной в Polar pattern frequencies (Hz) и всех углах, заданных в Polar pattern angles (deg). Примите, что шаблон измеряется в плоскости азимута. В плоскости азимута угол вертикального изменения составляет 0 °, и центральная ось погрузки является азимутом степеней на 0 ° и вертикальным изменением степеней на 0 °. Примите, что полярный шаблон симметричен вокруг центральной оси. Можно создать шаблон ответа микрофона в трехмерном пространстве от полярного шаблона.
Этот флажок появляется только, когда параметр Element type устанавливается на Isotropic Antenna
или Omni Microphone
.
Установите этот флажок, чтобы экранировать задней части элемента антенны. В этом случае ответы антенны на все углы азимута вне ±90 ° от broadside обнуляются. Задайте поперечное направление как угол азимута на 0 ° и угол вертикального изменения на 0 °.
Порты ввода и вывода блока соответствуют параметрам ввода и вывода, описанным в step
метод базового Системного объекта. Смотрите ссылку в нижней части этой страницы.
Порт | Описание | Поддерживаемые типы данных |
---|---|---|
X | Входной сигнал. Размер первой размерности входной матрицы может варьироваться, чтобы симулировать изменяющуюся длину сигнала. Изменение размера может произойти, например, в случае импульсного сигнала с переменной импульсной частотой повторения. | Плавающая точка двойной точности |
Steer | Первоначальная оценка направлений прибытия. | Плавающая точка двойной точности |
Ang | Оценка направлений прибытия. | Плавающая точка двойной точности |