Антенны и акустические преобразователи создают излучаемые поля, которые распространяют в пространстве или в воздухе и воде для акустики. С другой стороны антенны и преобразователи реагируют на воздействующие поля, чтобы произвести выходные напряжения. Преобразователи называются микрофонами или динамиками в акустике речи или проекторами или гидрофонами в океанской акустике. Электромагнитные поля, созданные антенной или акустическим полем, созданным преобразователем, зависят от расстояния и направления от излучателя. Понятия диаграмма направленности отклика и диаграмма направленности излучения часто используются взаимозаменяемо, но термин диаграмма направленности излучения в основном используется, чтобы описать поле, излучаемое элементом, и термин диаграмма направленности отклика в основном используется, чтобы описать выходной сигнал антенны по отношению к падающему волновому полю в зависимости от направления прихода волны. Принципом взаимности эти два шаблона идентичны. При обсуждении генерации шаблонов концептуально легче думать в терминах диаграмм направленности.
В радиолокационных и гидроакустических системах взаимодействие между полями и целями происходит в области дальнего поля, часто называемой областью Фраунгофера. Дальняя зона определяется как область, для которой
r≫L2/λ
Диаграммы направленности могут быть просмотрены как диаграммы направленности по напряжённости поля или как диаграммы направленности мощности. Условия “поле” или “степень” часто добавляются, чтобы быть более конкретными: контрастная диаграмма направленности по напряжённости поля элемента по сравнению с диаграммой направленности мощности элемента. Диаграмма направленности мощности излучения описывает излучающую интенсивность поля, U, в зависимости от направления. Излучающие единицы интенсивности являются ваттами/стерадиан. Иногда, излучающая интенсивность перепутана с плотностью энергии. Плотность энергии, I, является энергией, проходящей через единичную площадь в единицу времени. Модулями для плотности энергии являются Ватты/квадратный метр. К сожалению, в некоторых дисциплинах, плотность энергии иногда называется интенсивностью. Этот документ всегда использует излучающую интенсивность вместо интенсивности, чтобы избежать беспорядка. Для точечного источника излучающая интенсивность является плотностью энергии, умноженной на квадрат расстояния от источника, U = r 2I.
Полевой ответ элемента или диаграмма направленности по напряжённости поля элемента представляют угловое распределение электромагнитного поля, создают антенной, E (θ,φ), или скалярное акустическое поле, p(θ,φ), сгенерированный акустическим преобразователем, таким как динамик или гидрофон. Поскольку далекое полевое электромагнитное поле состоит из горизонтальных и ортогональных вертикальных составляющих, (EH(θ,φ), EV(θ,φ)), там могут быть различные шаблоны для каждого компонента. Акустические поля являются скалярными полями, таким образом, существует только один шаблон. Общая форма любого полевого или полевого компонента
где A является номинальной полевой амплитудой, и f(θ,φ) является нормированной диаграммой направленности по напряжённости поля (нормированный к единице). Поскольку диаграммы направленности по напряжённости поля оценены на некотором ссылочном расстоянии от источника, поля, возвращенные элементом step
метод представлен просто как A f(θ,φ). Можно отобразить номинальную диаграмму направленности по напряжённости поля элемента путем вызова элемента pattern
метод и затем выбор 'Type'
значение параметров как 'efield'
и установка 'Normalize'
параметр к false
.
pattern(elem,'Normalize',false,'Type','efield');
'Normalize'
значение параметров к true
. Например, если EH(θ,φ) является горизонтальной составляющей комплексного электромагнитного поля, нормированная диаграмма направленности по напряжённости поля имеет форму |EH(θ,φ)/EH,max|. pattern(elem,'Polarization','H','Normalize',true,'Type','efield');
Ответ степени элемента (или диаграмма направленности степени элемента) задан как угловое распределение излучающей интенсивности в далеком поле, Urad(θ,φ). Когда элементы используются для приема, шаблоны интерпретированы как чувствительность элемента к излучению, прибывающему от направления, (θ,φ) и диаграмма направленности мощности представляют степень выходного напряжения элемента в зависимости от направления прибытия волны.
Физически, излучающая интенсивность для электромагнитного поля, произведенного антенным элементом,
где Z0 является характеристическим импедансом свободного пространства. Излучающая интенсивность акустического поля
где Z является характеристическим импедансом акустического носителя. Для полей, произведенных Системными объектами элемента Phased Array System Toolbox™, радиальная зависимость, импедансы и полевые величины все собраны в номинальных полевых амплитудах, заданных выше. Затем излучающая интенсивность может обычно писаться
Излучающий шаблон интенсивности является количеством, возвращенным элементом pattern
метод, когда 'Normalize'
параметр устанавливается на false
и 'Type'
параметр устанавливается на 'power'
(или 'powerdb'
для децибелов).
pattern(elem,'Normalize',false,'Type','power');
pattern
метод возвращает нормированную диаграмму направленности мощности когда 'Normalize'
параметр устанавливается на true
и 'Type'
параметр устанавливается на 'power'
(или 'powerdb'
для децибелов).
pattern(elem,'Normalize',true,'Type','power');
Направленность элемента измеряет возможность антенны или акустического преобразователя, чтобы излучить или получить степень предпочтительно в конкретном направлении. Иногда это упоминается как направляющее усиление. Направленность измеряется путем сравнения переданной излучающей интенсивности в данном направлении к переданной излучающей интенсивности изотропного излучателя, имеющего ту же общую переданную силу. Изотропный излучатель излучает равную степень во всех направлениях. Излучающая интенсивность изотропного излучателя является только общей переданной степенью, разделенной на пространственный угол сферы, 4π,
Направленность элемента задана, чтобы быть
По этому определению интегралом направленности по сфере, окружающей элемент, является точно 4π. Направленность связана с эффективной шириной луча элемента. Начните с идеальной антенны, которая имеет универсальное поле излучения по небольшому пространственному углу (его ширина луча), ΔΩ, в конкретном направлении и нуле вне того угла. Направленность
Чем больше направленность, тем меньший ширина луча.
Излучающая интенсивность может быть описана в терминах направленности и общей степени
Как пример, направленность электрического поля z-oriented антенного элемента короткого диполя
с пиковым значением 1,5. Часто, самое большое значение D(θ,φ) задано как рабочий параметр антенны. Направление, в котором D(θ,φ) является самым большим, является направлением излучения максимальной мощности. Это направление часто называется направлением опорного направления. В части литературы само максимальное значение называется направленностью, резервируя направляющее усиление фразы для того, что называется здесь направленностью. Для антенны короткого диполя максимальное значение направленности происходит в θ = 0, независимом от φ, и достигает значения 3/2. Концепция направленности применяется к приемным антеннам также. Это описывает выходную мощность в зависимости от направления прибытия плоской волны, посягающей на антенну. Взаимностью направленность приемной антенны совпадает с направленностью, когда используется в качестве передающей антенны. Количество, тесно связанное с направленностью, является усилением элемента. Определение направленности приходит к той всей власти, питаемой элемент, излучен к пробелу. В действительности системные потери уменьшают излучающую интенсивность на некоторый фактор, КПД элемента, η. Термин Ptotal становится питанием, подавшим к антенне, и Prad становится степенью, излученной в космос. Затем Prad = ηPtotal. Усиление элемента
и представляет степень, излученную далеко от элемента по сравнению с общим питанием, подавшим к элементу.
Используя элемент pattern
метод, можно построить направленность элемента путем установки 'Type'
параметр к 'directivity'
,
pattern(elem,'Type','directivity');
Когда отдельные антенные элементы агрегированы в массивы элементов, новый ответ/диаграммы направленности создаются, которые зависят и от шаблонов элемента и от геометрии массива. Эти шаблоны называются beampatterns, чтобы отразить то, что шаблон может быть создан, чтобы иметь узкое угловое распределение, то есть, луч. Этот термин используется для массива в передаче или получении режимов. Чаще всего, но не всегда, массив состоит из идентичных антенн. Идентичный случай антенны интересен, потому что он позволяет нам разделить диаграмму направленности на два компонента: один компонент описывает диаграмму направленности элемента, и второе описывает диаграмму направленности массивов.
Так же, как массив передачи элементов имеет диаграмму направленности, массив получения элементов имеет диаграмму направленности, которая описывает, как выходное напряжение массива изменяется с направлением прибытия плоской инцидентной волны. Взаимностью диаграмма направленности идентична диаграмме направленности.
Для передачи массивов напряжение, управляющее элементами, может быть настроено фазой, чтобы позволить максимальной излучающей интенсивности быть переданной в конкретном направлении. Для получения массивов прибывающие сигналы могут быть настроены фазой, чтобы максимизировать чувствительность в конкретном направлении.
Начните с простой модели поля излучения, произведенного одной антенной, которой дают
где A является полевой амплитудой, и f((θ,φ) является нормированной диаграммой направленности по напряжённости поля элемента. Это поле может представлять любой из компонентов электрического поля, скалярного поля или акустического поля. Для массива идентичных элементов выход массива является взвешенной суммой отдельных элементов, с помощью комплексных весов, wm
где rm является расстоянием от mth исходной точки элемента до полевой точки. В области далекого поля это уравнение принимает форму
где x m является векторными положениями элементов массива относительно источника массивов. u является единичным вектором от источника массивов до полевой точки. Это уравнение может быть записано, сжато форма
Термин wHs называется фактором массивов, Farray(θ,φ). Векторный s является держащимся вектором (или вектором коллектора массивов) для направлений распространения для массивов передачи или направлений прибытия для получения массивов
Общий шаблон массивов состоит из амплитудного термина, шаблона элемента, f(θ,φ), и фактора массивов, Farray(θ,φ). Общее угловое поведение шаблона массивов, B(θ,φ), называется beampattern массива
Когда оценено на ссылочном расстоянии, диаграмма направленности по напряжённости поля массивов имеет форму
pattern
метод, когда 'Normalize'
параметр устанавливается на false
и 'Type'
параметр устанавливается на 'efield'
, возвращает величину диаграммы направленности по напряжённости поля массивов на ссылочном расстоянии.
pattern(array,'Normalize',false,'Type','efield');
'Normalize'
параметр устанавливается на true
, pattern
метод возвращает шаблон, нормированный в единицу.pattern(array,'Normalize',true,'Type','efield');
Диаграммой направленности мощности массивов дают
pattern
метод, когда 'Normalize'
параметр устанавливается на false
и 'Type'
параметр устанавливается на 'power'
или 'powerdb'
, возвращает диаграмму направленности мощности массивов на ссылочном расстоянии.
pattern(array,'Normalize',false,'Type','power');
'Normalize'
параметр устанавливается на true
, pattern
метод возвращает диаграмму направленности мощности, нормированную в единицу.pattern(array,'Normalize',true,'Type','power');
Для обычного формирователя луча веса выбраны, чтобы максимизировать степень, переданную к конкретному направлению, или в случае получения массивов, максимизировать ответ массива для конкретного направления прибытия. Если u 0 является желаемым направлением обращения, то веса, которые максимизируют степень и ответ в этом направлении, имеют общую форму
Для этих весов фактор массивов становится
который имеет максимум в вас = u0.
Направленность массивов задана тот же путь как направленность элемента: излучающая интенсивность в определенном направлении, разделенном на изотропную излучающую интенсивность. Изотропная излучающая интенсивность является массивом общая излученная степень, разделенная на 4π. В терминах весов массивов и держащихся векторов, направленность может быть записана как
где Ptotal является общей излученной степенью от массива. В дискретной реализации общая излученная степень может быть вычислена путем подведения итогов излучающих значений интенсивности по регулярной координатной сетке углов, которая покрывает полную сферу, окружающую массив
где M является количеством узлов решетки вертикального изменения, и N является количеством узлов решетки азимута.
Поскольку излучающая интенсивность пропорциональна beampattern, B(θ,φ), направленность может также быть записана в терминах beampattern
Можно построить направленность массива путем установки 'Type'
параметр pattern
методы к 'directivity'
,
pattern(array,'Type','directivity');
В Phased Array System Toolbox усиление массивов задано, чтобы быть усилением ОСШ массивов. Усиление массивов измеряет улучшение ОСШ массива получения по ОСШ для одного элемента. Поскольку массив является пространственным фильтром, ОСШ массивов зависит от пространственных свойств шумового поля. Когда шум является пространственно изотропным, усиление массивов принимает простую форму
Кроме того, для массива с универсальными весами, усилением массивов для N - массив элемента имеет максимальное значение в опорном направлении N (или 10logN в дб).