exponenta event banner

customArrayGeometry

Создание массива, представленного 2-D пользовательской геометрией

Описание

customArrayGeometry объект представляет собой массив, представленный 2-D пользовательской геометрией на плоскости X-Y. Вы можете использовать customArrayGeometry для импорта 2-D пользовательской геометрии определите каналы для создания элемента массива и проанализируйте пользовательский массив.

Создание

Описание

array = customArrayGeometry создает пользовательский массив, представленный 2-D геометрией на плоскости X-Y, на основе заданной границы.

пример

array = customArrayGeometry(Name,Value) создает геометрию массива 2-D 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.

Выходные аргументы

развернуть все

Пользовательская геометрия массива, возвращенная как customArrayGeometry объект.

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. рабочий набор -; [+, -, *].

Пример: 'Operation','P1-P2'

Типы данных: double

Расположение подачи элемента массива в декартовых координатах, указанное как трехэлементный вектор. Три элемента представляют координаты X, Y и Z.

Пример: 'FeedLocation', [0 0.2 0]

Типы данных: double

Ширина подачи для элементов массива, заданная как скаляр в метрах.

Пример: 'FeedWidth',0.05

Типы данных: double

Амплитуда возбуждения для элементов массива, заданная как неотрицательный скаляр или вектор неотрицательных скаляров. Задать значение свойства как 0 для моделирования мертвых элементов.

Пример: 'AmplitudeTaper',3

Типы данных: double

Сдвиг фазы для элементов массива, заданный как вещественный скаляр в градусах или действительный вектор в градусах.

Пример: 'PhaseShift',[3 3 0 0] указал фазовый сдвиг для пользовательского массива, содержащего четыре элемента.

Типы данных: double

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

Пример: 'Tilt',90,

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

Типы данных: double

Ось наклона массива, заданная как:

  • Трёхэлементные векторы декартовых координат в метрах. В этом случае каждый вектор 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 массив поворачивается 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: array.TiltAxis = 'Z'

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
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
showОтображение антенной или решетчатой структуры; отобразить форму как заполненный фрагмент
vswrКоэффициент стоячей волны напряжения антенны

Примеры

свернуть все

Создание пользовательского массива с помощью customArrayGeometry. Визуализируйте его и постройте график импеданса. Также можно визуализировать текущее распределение в массиве.

Создайте плоскость грунта длиной 0,6 м и шириной 0,5 м.

Lp  = 0.6;
Wp  = 0.5;
[~,p1]   = em.internal.makeplate(Lp,Wp,2,'linear');

Создайте прорези на нулевой плоскости длиной 0,05 м и шириной 0,4 м.

Ls  = 0.05;
Ws  = 0.4;
offset = 0.12;
[~,p2]   = em.internal.makeplate(Ls,Ws,2,'linear');
p3 = em.internal.translateshape(p2, [offset, 0, 0]);
p2 = em.internal.translateshape(p2, [-offset, 0, 0]);

Создайте подачу между пазами на нулевой плоскости.

Wf  = 0.01;
[~,p4]   = em.internal.makeplate(Ls,Wf,2,'linear');
p5 = em.internal.translateshape(p4, [offset, 0, 0]);
p4 = em.internal.translateshape(p4, [-offset, 0, 0]);

Создайте массив с использованием нулевой плоскости с прорезями.

carray = customArrayGeometry;
carray.Boundary = {p1', p2', p3', p4', p5'};
carray.Operation= 'P1-P2-P3+P4+P5';
carray.NumFeeds = 2;
carray.FeedWidth= [0.01 0.01];
carray.FeedLocation = [-offset,0,0 ; offset,0,0];

Визуализация массива.

figure; show(carray);

Figure contains an axes. The axes with title customArrayGeometry array element contains 4 objects of type patch, surface. These objects represent PEC, feed.

Вычислите импеданс матрицы, используя диапазон частот от 350 МГц до 450 МГц.

figure; impedance(carray, 350e6:5e6:450e6);

Figure contains an axes and other objects of type uicontrol. The axes with title Active Impedance contains 2 objects of type line. These objects represent Resistance element 1, Reactance element 1.

Визуализация распределения тока массива на частоте 410 МГц.

figure; current(carray, 410e6);

Figure contains an axes. The axes with title Current distribution contains 3 objects of type patch.

Ссылки

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

Представлен в R2017a