exponenta event banner

biquad

Создание биквадной или двойной биквадной антенны

Описание

biquad антенна питается от центра и симметрична относительно ее начала. Длина по умолчанию выбирается для рабочей частоты 2,8 ГГц.

Ширина полосы связана с диаметром эквивалентного цилиндра:

w = 2d = 4r

, где:

  • d - диаметр эквивалентного цилиндрического диполя.

  • r - радиус эквивалентного цилиндрического диполя.

Для заданного радиуса цилиндра используйте cylinder2strip для вычисления эквивалентной ширины. Диполь полосы по умолчанию подается по центру. Точка подачи совпадает с началом координат. Начало координат расположено на плоскости Y-Z.

Создание

Описание

bq = biquad создает биквадную антенну.

пример

bq = biquad(Name,Value) создает биквадную антенну с дополнительными свойствами, заданными одним или несколькими аргументами пары имя-значение. Name - имя свойства и Value - соответствующее значение. Можно указать несколько аргументов пары имя-значение в любом порядке как Name1, Value1, ..., NameN, ValueN. Не указанные свойства сохраняют значения по умолчанию.

Свойства

развернуть все

Число циклов для биквада, указанное как скалярное целое число. Установка для этого свойства значения 4 поддерживает двойную биквад-антенну.

Пример: 'NumLoops',4

Типы данных: double

Длина двух плеч, заданная как скаляр в метрах. Длина по умолчанию выбирается для рабочей частоты 2,8 ГГц.

Пример: 'ArmLength',0.0206

Типы данных: double

Biquad ширина руки, заданная как скаляр в метрах.

Пример: 'Width',0.006

Типы данных: double

Угол, образованный плечами биквада к плоскости X-Y, заданный скаляром в метрах.

Пример: 'ArmElevation', 50

Типы данных: double

Тип металла, используемого в качестве проводника, определяемого как объект металлического материала. Вы можете выбрать любой металл из MetalCatalog или укажите металл по своему выбору. Дополнительные сведения см. в разделе metal. Дополнительные сведения о наложении сетки на металлический проводник см. в разделе Создание сетки.

Пример: m = metal('Copper'); 'Conductor',m

Пример: m = metal('Copper'); ant.Conductor = m

Комкованные элементы, добавленные к подаче антенны, задают дескриптор объекта комкованного элемента. Дополнительные сведения см. в разделе lumpedElement.

Пример: 'Load', элемент люмпедмента. lumpedelement является дескриптором объекта для нагрузки, созданной с помощью lumpedElement.

Пример: bq.Load = lumpedElement('Impedance',75)

Угол наклона антенны, заданный как скаляр или вектор с каждым элементом в градусах. Дополнительные сведения см. в разделе Поворот антенн и массивов.

Пример: 'Tilt',90

Пример: ant.Tilt = 90

Пример: 'Tilt',[90 90],'TiltAxis',[0 1 0;0 1 1] наклоняет антенну на 90 градусов относительно двух осей, определяемых векторами.

Примечание

wireStack антенный объект принимает только точечный метод для изменения его свойств.

Типы данных: double

Ось наклона антенны, заданная как:

  • Трёхэлементный вектор декартовых координат в метрах. В этом случае каждая координата в векторе начинается в начале координат и лежит вдоль указанных точек на осях X, Y и Z.

  • Две точки в пространстве, каждая из которых указана как трехэлементные векторы декартовых координат. В этом случае антенна вращается вокруг линии, соединяющей две точки в пространстве.

  • Строковый ввод, описывающий простые повороты вокруг одной из главных осей, «X», «Y» или «Z».

Дополнительные сведения см. в разделе Поворот антенн и массивов.

Пример: 'TiltAxis',[0 1 0]

Пример: 'TiltAxis',[0 0 0;0 1 0]

Пример: ant.TiltAxis = 'Z'

Примечание

wireStack антенный объект принимает только точечный метод для изменения его свойств.

Типы данных: double

Функции объекта

showОтображение антенной или решетчатой структуры; отобразить форму как заполненный фрагмент
infoОтображение информации об антенне или решетке
axialRatioОсевое отношение антенны
beamwidthШирина луча антенны
chargeРаспределение заряда на металлической или диэлектрической антенне или на поверхности решетки
currentРаспределение тока по металлической или диэлектрической антенне или поверхности решетки
designПроектирование прототипа антенны или решеток для резонанса на заданной частоте
efficiencyРадиационная эффективность антенны
EHfieldsэлектрические и магнитные поля антенн; Встроенные электрические и магнитные поля антенного элемента в решетках
impedanceвходной импеданс антенны; полное сопротивление сканирования массива
meshСвойства сетки металлической или диэлектрической антенны или решетки
meshconfigИзменение ячеистого режима структуры антенны
optimizeОптимизация антенны или решетки с помощью оптимизатора SADEA
patternдиаграмма направленности и фаза антенны или решетки; Встроенная диаграмма антенного элемента в решетке
patternAzimuthАзимутальная диаграмма антенны или решетки
patternElevationСхема высот антенны или решетки
returnLossОбратная потеря антенны; проверка возвращает потерю массива
sparametersОбъект S-параметра
vswrКоэффициент стоячей волны напряжения антенны

Примеры

свернуть все

Создайте биквадную антенну с углами рук под углом 50 градусов и просмотрите ее.

bq = biquad('ArmElevation',50);
show(bq)

Figure contains an axes. The axes with title biquad antenna element contains 3 objects of type patch, surface. These objects represent PEC, feed.

Рассчитайте импеданс биквадратической антенны на частотном диапазоне 2.5GHz-3GHz.

bq = biquad('ArmElevation',50);
impedance(bq,linspace(2.5e9,3e9,51));

Figure contains an axes. The axes with title Impedance contains 2 objects of type line. These objects represent Resistance, Reactance.

Создайте и просмотрите двойную биквадратическую антенну, используя значения свойств по умолчанию.

ant = biquad('NumLoops',4)
ant = 
  biquad with properties:

        NumLoops: 4
       ArmLength: 0.0305
    ArmElevation: 45
           Width: 1.0000e-03
       Conductor: [1x1 metal]
            Tilt: 0
        TiltAxis: [1 0 0]
            Load: [1x1 lumpedElement]

show(ant)

Figure contains an axes. The axes with title biquad antenna element contains 3 objects of type patch, surface. These objects represent PEC, feed.

Представлен в R2015b