exponenta event banner

customAntennaGeometry

Создание антенны, представленной 2-D пользовательской геометрией

Описание

customAntennaGeometry объект представляет собой антенну, представляемую 2-D пользовательской геометрией на плоскости X-Y. Используя customAntennaGeometry, можно импортировать плоскую сетку, определить подачу для этой сетки, чтобы создать антенну, проанализировать антенну и использовать ее в конечных или бесконечных массивах. Показанное изображение представляет собой пользовательскую антенну слота.

Создание

Описание

пример

ca = customAntennaGeometry создает 2-D антенну, представленную пользовательской геометрией, на основе заданной границы.

пример

ca = customAntennaGeometry(Name,Value) создает 2-D плоскую геометрию антенны 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

Граничная информация в декартовых координатах, заданная как массив ячеек в метрах.

Типы данных: double

Логическая операция, выполняемая в списке границ, заданном как символьный вектор.

Пример: 'Operation','P1-P2'

Типы данных: double

Расположение питания антенны в декартовых координатах, указанное как трехэлементный вектор. Трехэлементный вектор - это координаты X, Y и Z.

Пример: 'FeedLocation', [0 0.2 0]

Типы данных: double

Ширина участка подачи, заданная как скаляр в метрах.

Пример: 'FeedWidth',0.05

Типы данных: double

Тип металла, используемого в качестве проводника, указанный в объекте 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.

Угол наклона антенны, определяемый скаляром или вектором с каждым элементом в градусах.

Пример: 'Tilt',90

Пример: 'Tilt',[90 90 0]

Типы данных: double

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
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
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
rcsРасчет и построение графика сечения РЛС платформы, антенны или решетки

Примеры

свернуть все

Создайте пользовательскую дипольную антенну и просмотрите ее.

ca = customAntennaGeometry
ca = 
  customAntennaGeometry with properties:

        Boundary: {[4x3 double]}
       Operation: 'P1'
    FeedLocation: [0 0 0]
       FeedWidth: 0.0200
       Conductor: [1x1 metal]
            Tilt: 0
        TiltAxis: [1 0 0]
            Load: [1x1 lumpedElement]

show(ca)

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

Создайте пользовательскую щелевую антенну, используя три прямоугольника и окружность.

Сделайте три прямоугольника по 0,5 м х 0,5 м, 0,02 м х 0,4 м и 0,03 м х 0,008 м.

pr = em.internal.makerectangle(0.5,0.5);
pr1 = em.internal.makerectangle(0.02,0.4);
pr2 = em.internal.makerectangle(0.03,0.008);

Сделайте круг радиусом 0,05 м.

ph = em.internal.makecircle(0.05);

Переведите третий прямоугольник в плоскость X-Y с помощью координат [0 0,1 0].

pf = em.internal.translateshape(pr2,[0 0.1 0]);

Создайте элемент антенны пользовательского слота с использованием заданных форм границ. Транспонируйте pr, ph, pr1 и pf, чтобы убедиться, что граничные входные данные представляют собой векторные массивы столбцов.

c = customAntennaGeometry('Boundary',{pr',ph',pr1',pf'},...
    'Operation','P1-P2-P3+P4');
figure;
show(c);

Переместите расположение подачи в новые координаты.

c.FeedLocation = [0,0.1,0];
figure;
show(c);

Проанализируйте импеданс антенны от 300 МГц до 800 МГц.

figure;
impedance(c, linspace(300e6,800e6,51));

Проанализируйте распределение тока антенны на частоте 575 МГц.

figure;
current(c,575e6)

Постройте график диаграммы направленности антенны на частоте 575 МГц.

figure;
pattern(c,575e6)
0

Ссылки

[1] Баланис, К. А. Теория антенн. Анализ и проектирование. 3-й эд. Хобокен, Нью-Джерси: Джон Уайли и сыновья, 2005.

Представлен в R2016b