Канал антенны обычно использует обычную линию электропередачи через два электрически близких терминала. Питайте модель, и питаемое местоположение очень важные переменные в анализе антенны, когда входной импеданс в местоположении канала влияет на получившуюся направленность диаграммы направленности и усиление антенны. Антенна может питаться с помощью открыто-проводной линии электропередачи или коаксиального канала через наземную плоскость. Эти системы канала непосредственно влияют на характеристики импеданса антенны. Антенна в Antenna Toolbox™ использует исходную модель канала разрыва дельты.
Исходные модели разрыва Delta канал, принимающий, что электрическое поле существует только в маленьком разрыве между терминалами. В случае граничных элементов RWG поле разрыва описано с помощью функционального преобразователя дельты или питая модель ребра. Эта модель принимает, что напряжение возбуждения на терминалах канала имеет постоянную ценность Vi, и еще обнулите. Падающее электрическое поле задано как:
где:
φ - Электрический потенциал
V- Напряжение через разрыв
Δ - Разрывают ширину
. Это электрическое поле является также постоянным на терминалах канала, и обнулите в другом месте.
Создайте дипольную антенну с помощью dipole
возразите и поймайте в сети антенну.
ant = dipole; i = impedance(ant,75e6) mesh(ant)
Увеличьте масштаб области канала антенны. Вы будете видеть, что точка канала совместно использует одно общее ребро. В случае диполя это - то, где разрыв существует. Здесь напряжение равняется 1, и примененная фаза является 0 градусами. Везде еще на диполе напряжение будет нулем.
Создайте антенну монополя с помощью monopole
возразите и поймайте в сети антенну.
ant = monopole; i = impedance(ant,75e6) mesh(ant)
Увеличьте масштаб области канала антенны. Вы будете видеть, что точка канала совместно использует одно общее ребро между вертикальным теплоотводом и groundplane. В случае монополя это - то, где разрыв существует. Здесь напряжение равняется 1, и примененная фаза является 0 градусами. Везде еще на диполе напряжение будет нулем.
Можно также изменить к лучшему один канал ребра путем создания более точной подачи мультиребра с помощью pcbStack
.
Рассмотрите вышеупомянутую mesh для сложенной антенны закрашенной фигуры с моделью канала сплошного квадрата. Увеличьте масштаб модели канала. Вы видите, что канал сплошного квадрата имеет четыре ребра, соединенные с наземной плоскостью. Эта модель канала увеличивает число неизвестных, но пытается более точно представлять геометрию канала.
Примечание
Чтобы создать сложенную антенну закрашенной фигуры, смотрите Моделирование и Анализ Тестовой ФРС Сложенная Антенна Закрашенной фигуры.