Системный объект: phased.IsotropicHydrophone
Пакет: поэтапный
Постройте изотропную гидрофонную направленность и шаблоны
pattern(hydrophone,FREQ)
pattern(hydrophone,FREQ,AZ)
pattern(hydrophone,FREQ,AZ,EL)
pattern(___,Name,Value)
[PAT,AZ_ANG,EL_ANG] = pattern(___)
pattern( строит 3D шаблон направленности (в dBi) для гидрофона, hydrophone,FREQ)hydrophone. Рабочая частота задана в FREQ.
pattern( строит шаблон направленности под заданным углом азимута.hydrophone,FREQ,AZ)
pattern( строит шаблон направленности в заданном азимуте и углах возвышения.hydrophone,FREQ,AZ,EL)
pattern(___, строит шаблон направленности с дополнительными опциями, заданными одним или несколькими Name,Value)Name,Value парные аргументы.
возвращает шаблон массивов в [PAT,AZ_ANG,EL_ANG] = pattern(___)PAT. AZ_ANG выведите содержит координатные значения, соответствующие строкам PAT. EL_ANG выведите содержит координатные значения, соответствующие столбцам PAT. Если 'CoordinateSystem' параметр устанавливается на 'uv', затем AZ_ANG содержит координаты U шаблона и EL_ANG содержит координаты V шаблона. В противном случае они находятся в угловых единицах в градусах. модули UV являются безразмерными.
hydrophone — Изотропный гидрофонphased.IsotropicHydrophone Система object™Изотропный гидрофон в виде phased.IsotropicHydrophone Системный объект.
Пример: phased.IsotropicHydrophone
FREQ — Частота для вычислительной направленности и шаблоновЧастоты для вычислительной направленности и шаблонов в виде положительной скалярной величины или 1 L вектором-строкой с действительным знаком. Единицы частоты находятся в герц.
Для антенны, микрофона, или гидрофона гидролокатора или элемента проектора, FREQ должен лечь в области значений значений, заданных FrequencyRange или FrequencyVector свойство элемента. В противном случае элемент не производит ответа, и направленность возвращена как –Inf. Большинство элементов использует FrequencyRange свойство за исключением phased.CustomAntennaElement и phased.CustomMicrophoneElement, которые используют FrequencyVector свойство.
Для массива элементов, FREQ должен лечь в частотном диапазоне элементов, которые составляют массив. В противном случае массив не производит ответа, и направленность возвращена как –Inf.
Пример: [1e8 2e6]
Типы данных: double
AZ — Углы азимута (значение по умолчанию) | 1 N вектором-строкой с действительным знакомУглы азимута для вычислительной направленности и шаблона в виде 1 N вектором-строкой с действительным знаком, где N является количеством углов азимута. Угловые модули в градусах. Углы азимута должны находиться между-180 ° и 180 °.
Угол азимута является углом между x - ось и проекцией вектора направления на плоскость xy. Когда измерено от x - оси к y - ось, этот угол положителен.
Пример: [-45:2:45]
Типы данных: double
EL — Углы возвышения (значение по умолчанию) | 1 M вектором-строкой с действительным знакомУглы возвышения для вычислительной направленности и шаблона в виде 1 M вектором-строкой с действительным знаком, где M является количеством желаемых направлений вертикального изменения. Угловые модули в градусах. Угол возвышения должен находиться между-90 ° и 90 °.
Угол возвышения является углом между вектором направления и xy - плоскость. Угол возвышения положителен, когда измерено к z - ось.
Пример: [-75:1:70]
Типы данных: double
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
'CoordinateSystem' — Графический вывод системы координат'polar' (значение по умолчанию) | 'rectangular' | 'uv'Графический вывод системы координат шаблона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'CoordinateSystem' и один из 'polar', 'rectangular', или 'uv'. Когда 'CoordinateSystem' установлен в 'polar' или 'rectangular', AZ и EL аргументы задают азимут шаблона и вертикальное изменение, соответственно. AZ значения должны находиться между-180 ° и 180 °. EL значения должны находиться между-90 ° и 90 °. Если 'CoordinateSystem' установлен в 'uv', AZ и EL затем задайте U и координаты V, соответственно. AZ и EL должен находиться между-1 и 1.
Пример: 'uv'
Типы данных: char
'Type' — Отображенный тип шаблона'directivity' (значение по умолчанию) | 'efield' | 'power' | 'powerdb'Отображенный тип шаблона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Type' и один из
'directivity' — шаблон направленности измеряется в dBi.
'efield' — диаграмма направленности по напряжённости поля датчика или массива. Для акустических датчиков отображенный шаблон для скалярного звукового поля.
'power' — диаграмма направленности мощности датчика или массива, заданного как квадрат диаграммы направленности по напряжённости поля.
'powerdb' — диаграмма направленности мощности преобразована в дБ.
Пример: 'powerdb'
Типы данных: char
'Normalize' — Отображение нормирует шаблонtrue (значение по умолчанию) | falseОтобразите нормированный шаблон в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Normalize'и булевская переменная. Установите этот параметр на true отобразить нормированный шаблон. Этот параметр не применяется, когда вы устанавливаете 'Type' к 'directivity'. Шаблоны направленности уже нормированы.
Типы данных: логический
'PlotStyle' — Графический вывод стиля'overlay' (значение по умолчанию) | 'waterfall'Графический вывод стиля в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Plotstyle' и любой 'overlay' или 'waterfall'. Этот параметр применяется, когда вы задаете несколько частот в FREQ в 2D графиках. Можно построить 2D графики путем установки одного из аргументов AZ или EL к скаляру.
Типы данных: char
'Polarization' — Поляризованный полевой компонент'combined' (значение по умолчанию) | 'H' | 'V'Поляризованный полевой компонент, чтобы отобразиться в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Поляризации' и 'combined'H, или 'V'. Этот параметр применяется только, когда датчики способны к поляризации и когда 'Type' параметр не устанавливается на 'directivity'. Эта таблица показывает значение параметров отображения.
'Polarization' | Отображение |
|---|---|
'combined' | Объединенный H и компоненты поляризации V |
'H' | Компонент поляризации H |
'V' | Компонент поляризации V |
Пример: 'V'
Типы данных: char
PAT — Шаблон элементаAZ_ANG — Углы азимутаEL_ANG — Углы возвышенияИсследуйте ответ и шаблоны изотропного гидрофона, действующего между 1 кГц и 10 кГц.
Настройте гидрофонные параметры. Получите чувствительность напряжения в пяти различных углах возвышения:-30�,-15�, 0�, 15� и 30�. Все углы возвышения в 0°. чувствительность вычисляется на частоте сигнала 2 кГц.
hydrophone = phased.IsotropicHydrophone('FrequencyRange',[1 10]*1e3);
fc = 2e3;
resp = hydrophone(fc,[0 0 0 0 0;-30 -15 0 15 30]);Постройте 3-D график чувствительности напряжения.
pattern(hydrophone,fc,[-180:180],[-90:90],'CoordinateSystem','polar', ... 'Type','powerdb')

Исследуйте ответ и шаблоны изотропного гидрофона на трех различных частотах. Гидрофон действует между 1 кГц и 10 кГц. Задайте чувствительность напряжения как вектор.
Настройте гидрофонные параметры и получите чувствительность напряжения в азимуте на 45 ° и вертикальном изменении на 30 °. Вычислите чувствительность на частотах сигнала 2, 5, и 7 кГц.
hydrophone = phased.IsotropicHydrophone('FrequencyRange',[1 10]*1e3, ... 'VoltageSensitivity',[-100 -90 -100]); fc = [2e3 5e3 7e3]; resp = hydrophone(fc,[45;30])
resp = 1×3
14.8051 29.2202 24.4152
Постройте 2D график чувствительности напряжения в зависимости от азимута.
pattern(hydrophone,fc,[-180:180],0,'CoordinateSystem','rectangular',... 'Type','power')

Направленность описывает направленность диаграммы направленности элемента датчика или массива элементов датчика.
Более высокая направленность желаема, когда это необходимо, чтобы передать больше излучения в определенном направлении. Направленность является отношением переданной излучающей интенсивности в заданном направлении к излучающей интенсивности, переданной изотропным излучателем с той же общей переданной степенью
где U rad(θ,φ) является излучающей интенсивностью передатчика в направлении, общее количество (θ,φ) и P является общей степенью, переданной изотропным излучателем. Для элемента получения или массива, направленность измеряет чувствительность к излучению, прибывающему от определенного направления. Принцип взаимности показывает, что направленность элемента или массива, используемого для приема, равняется направленности того же элемента или массива, используемого для передачи. Когда преобразовано в децибелы, направленность обозначается как dBi. Для получения информации о направленности считайте примечания по Направленности Направленности и Массива Элемента.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.