exponenta event banner

disconeStrip

Создать полосковую дисконную антенну

Описание

disconeStrip антенный объект создает полосковую дисконную антенну. Полосковая дисконная антенна является приближением к сплошной дисконной антенне, где конус и диск заменены полосками. Полосковые дисконные антенны имеют меньший вес и подходят для использования в высокочастотных (HF) и очень высокочастотных (VHF) диапазонах.

Strip discone antenna geometry, default radiation pattern, and impedance plot.

Создание

Описание

пример

ant = disconeStrip создает полосковую дисконную антенну с размерами для резонансной частоты 147,38 МГц. По умолчанию полосковая дисконная антенна имеет точку питания в центре диска.

пример

ant = disconeStrip(Name,Value) Задает свойства, используя пары имя-значение. Например, disconeStrip('NumStrips',8) создает дисконную полосковую антенну с восемью полосками. Можно указать несколько пар имя-значение. Заключите каждое имя свойства в кавычки. Не указанные свойства сохраняют значения по умолчанию.

Свойства

развернуть все

Количество полос для формирования конуса и диска, указанное как скаляр в диапазоне [6, 64]. Количество полос может быть увеличено для увеличения ширины полосы импеданса disconeStrip антенный объект.

Пример: 'NumStrips',8

Пример: ant.NumStrips = 14

Типы данных: double

Ширина каждой полосы в дисконной антенне полосы, заданная как скаляр в метрах.

Пример: 'StripWidth',10e-3

Пример: ant.StripWidth = 15.8e-3

Типы данных: double

Вертикальная высота между максимальным или широким диаметром и минимальным или узким диаметром конуса, задаваемая как скаляр в метрах. Вертикальная высота может быть уменьшена для увеличения рабочей частоты.

Пример: 'Height',1.59

Пример: ant.Height = 1.89

Типы данных: double

Радиусы конуса, заданные как двухэлементный вектор в метрах. В векторе двух элементов первый элемент определяет узкий или минимальный радиус, а второй элемент - широкий или максимальный радиус конуса. Радиусы конуса могут быть уменьшены для увеличения рабочей частоты и входного импеданса высокой частоты.

Пример: 'ConeRadii',[63e-3 840e-3]

Пример: ant.ConeRadii = [65e-3 910e-3]

Типы данных: double

Радиус диска, заданный как скаляр в метрах. Радиус диска может быть уменьшен для увеличения рабочей частоты, и он может быть увеличен для увеличения входного импеданса низкой частоты.

Примечание

DiscRadius должно быть меньшим, чем ConeRadii.

Пример: 'DiscRadius',900e-3

Пример: ant.DiscRadius = 829e-3

Типы данных: double

Зазор между конусом и диском, указанный как скаляр в метрах. Этот зазор представляет высоту поля, и зазор может быть уменьшен для увеличения высокочастотного входного импеданса.

Пример: 'FeedHeight',34e-3

Пример: ant.FeedHeight = 34e-3

Типы данных: double

Диаметр подачи, указанный как скаляр в метрах.

Пример: 'FeedWidth',25e-3

Пример: ant.FeedWidth = 21e-3

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 источнику питания антенны, указанные как lumpedElement объект. Можно добавить нагрузку в любом месте на поверхности антенны. По умолчанию нагрузка находится на подаче. Дополнительные сведения см. в разделе lumpedElement.

Пример: 'Load',lumpedelements, где lumpedelements - нагрузка, добавляемая к источнику питания антенны.

Пример: ant.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

coneangle2sizeВычисляет эквивалентную высоту конуса, широкий радиус и узкий радиус для конуса
showОтображение антенной или решетчатой структуры; отобразить форму как заполненный фрагмент
impedanceвходной импеданс антенны; полное сопротивление сканирования массива
sparametersОбъект S-параметра
returnLossОбратная потеря антенны; проверка возвращает потерю массива
vswrКоэффициент стоячей волны напряжения антенны
patternдиаграмма направленности и фаза антенны или решетки; Встроенная диаграмма антенного элемента в решетке
patternAzimuthАзимутальная диаграмма антенны или решетки
patternElevationСхема высот антенны или решетки
axialRatioОсевое отношение антенны
beamwidthШирина луча антенны
currentРаспределение тока по металлической или диэлектрической антенне или поверхности решетки
chargeРаспределение заряда на металлической или диэлектрической антенне или на поверхности решетки
efficiencyРадиационная эффективность антенны
EHfieldsэлектрические и магнитные поля антенн; Встроенные электрические и магнитные поля антенного элемента в решетках
meshСвойства сетки металлической или диэлектрической антенны или решетки
meshconfigИзменение ячеистого режима структуры антенны
optimizeОптимизация антенны или решетки с помощью оптимизатора SADEA
designПроектирование прототипа антенны или решеток для резонанса на заданной частоте
rcsРасчет и построение графика сечения РЛС платформы, антенны или решетки

Примеры

свернуть все

Создайте и просмотрите полосковую дисконную антенну со свойствами по умолчанию.

ant = disconeStrip;
show(ant)

Figure contains an axes. The axes with title disconeStrip antenna element contains 7 objects of type patch, surface. These objects represent PEC, feed.

Постройте график диаграммы направленности антенны на частоте 147,38 МГц.

pattern(ant, 147.38e6)

Figure contains an axes and other objects of type uicontrol. The axes contains 7 objects of type patch, surface.

Создайте и просмотрите объект антенны дискона с заданными свойствами.

ant = disconeStrip('Height',92e-3,'ConeRadii',[5.5e-3 53e-3],'DiscRadius', 37e-3,'NumStrip',16,...
    'StripWidth',1e-3,'FeedWidth',0.5e-3,'FeedHeight',2.2e-3);
show(ant)

Figure contains an axes. The axes with title disconeStrip antenna element contains 7 objects of type patch, surface. These objects represent PEC, feed.

Постройте график S-параметров антенны на частотном диапазоне от 500 МГц до 5 ГГц.

s = sparameters(ant,linspace(500e6,5e9,101));
figure
rfplot(s)

Figure contains an axes. The axes contains an object of type line. This object represents dB(S_{11}).

Подробнее

развернуть все

Ссылки

[1] Khumanthem.T., C.Sairam, S.D.Ahirwar и M.Balachary. «Компактная дисконная антенна с малым форм-фактором в диапазоне ОВЧ» EWCI, 2014.

[2] Ки-Хак Ким, Джин-У Ким и Парк Сон-Оок. «Ультрадиапазонная двухдисковая антенна с коническими цилиндрическими проводами». Транзакции IEEE по антеннам и распространению 53, № 10 (октябрь 2005 года): 3403-6. https://doi.org/10.1109/TAP.2005.856036.

[3] Tai C-T. и С. А. Лонг. «Диполи и монополии» в Руководстве по антенной инженерии, 4-е изд., J. L. Volakis (Ред.), McGraw-Hill, 2007.

[4] Макдональд, Джеймс Л. и Деян С. Филипович. «О полосе пропускания моноконных антенн». Транзакции IEEE по антеннам и распространению 56, № 4 (апрель 2008 г.): 1196-1201. https://doi.org/10.1109/TAP.2008.919226.

Представлен в R2020b