exponenta event banner

EHfields

электрические и магнитные поля антенн; Встроенные электрические и магнитные поля антенного элемента в решетках

Описание

[e,h] = EHfields(object,frequency) вычисляет компоненты x, y и z электрического поля и магнитного поля антенны или объекта решетки на заданной частоте.

пример

EHfields(object,frequency) строит график абсолютных значений векторов электрического и магнитного полей вместе с соответствующими знаковыми комплексными углами на заданных частотных значениях и в заданных точках пространства. Коэффициент умножения с абсолютным значением поля равен + 1 для положительного и -1 для отрицательного комплексного угла.

пример

[e,h] = EHfields(object,frequency,points) вычисляет компоненты x, y и z электрического поля и магнитного поля антенны или объекта решетки. Эти поля вычисляются в заданных точках пространства и на заданной частоте.

пример

EHfields(object, frequency, points) строит графики абсолютных значений векторов электрического и магнитного полей вместе с соответствующими знаковыми комплексными углами на заданных частотных значениях и в заданных точках пространства. Коэффициент умножения с абсолютным значением поля равен + 1 для положительного и -1 для отрицательного комплексного угла.

EHfields(___,Name,Value) строит графики векторов электрического и магнитного поля с дополнительными опциями, заданными одним или несколькими Name-Value пара аргументов с использованием любого из предшествующих синтаксисов.

Используйте 'ElementNumber' и 'Termination' свойство вычисления внедренного электрического и магнитного полей антенного элемента в решетке, подключенной к источнику напряжения. Модель источника напряжения состоит из идеального источника напряжения 1 В последовательно с импедансом источника. Внедренная диаграмма включает в себя эффект взаимной связи из-за других антенных элементов в решетке.

Примеры

свернуть все

Постройте график электрических и магнитных полей стандартной архимедовой спиральной антенны.

h = spiralArchimedean;
EHfields(h,4e9)

Figure contains 2 axes and another object of type uicontrol. Axes 1 with title Electric (E) and Magnetic (H) Field contains 2 objects of type quiver. These objects represent E, H. Axes 2 contains 3 objects of type patch, surface.

Вычислите электрические и магнитные поля в точке 1m вдоль оси z от архимедовской спиральной антенны.

h = spiralArchimedean;
[e,h] = EHfields(h,4e9,[0;0;1])
e = 3×1 complex

   0.4137 + 0.2557i
   0.3040 - 0.4084i
   0.0000 + 0.0000i

h = 3×1 complex

  -0.0008 + 0.0011i
   0.0011 + 0.0007i
  -0.0000 - 0.0000i

Создайте архимедовую спиральную антенну. Постройте график вектора электрического и магнитного поля на плоскости z = 1 см от антенны.

h = spiralArchimedean;

Определите точки на прямоугольной сетке в плоскости X-Y.

[X,Y] = meshgrid(-.05:.01:.05,-.05:.01:.05);

Добавьте смещение по оси Z, равное 0,01.

p = [X(:)';Y(:)';.01*ones(1,prod(size(X)))];

Постройте график вектора электрического и магнитного поля на плоскости z = 1 см. от антенны

EHfields (h,4e9,p)

Figure contains 2 axes and another object of type uicontrol. Axes 1 with title Electric (E) and Magnetic (H) Field contains 2 objects of type quiver. These objects represent E, H. Axes 2 contains 3 objects of type patch, surface.

Постройте график встроенных векторных полей линейной решетки, когда первый элемент возбуждается, а все остальные антенные элементы заканчиваются с использованием сопротивления 50 Ом.

l = linearArray; 
EHfields(l, 70e6, 'ElementNumber', 1, 'Termination', 50);

Figure contains 2 axes and another object of type uicontrol. Axes 1 with title Electric (E) and Magnetic (H) Field contains 2 objects of type quiver. These objects represent E, H. Axes 2 contains 6 objects of type patch, surface.

Вычислите электрические и магнитные поля дипольной антенны.

[E H] = EHfields(dipole, 70e6:2e6:80e6, [0 0 0]')
E = 3×6 complex

   0.0000 - 0.0000i   0.0000 - 0.0000i   0.0000 - 0.0000i   0.0000 - 0.0000i   0.0000 - 0.0000i   0.0000 - 0.0000i
  -0.0242 + 0.0030i  -0.0251 + 0.0028i  -0.0263 + 0.0025i  -0.0277 + 0.0023i  -0.0292 + 0.0021i  -0.0308 + 0.0020i
  -1.5494 - 1.9676i  -1.8677 - 1.6821i  -2.0155 - 1.3838i  -2.0573 - 1.1327i  -2.0447 - 0.9371i  -2.0075 - 0.7881i

H = 3×6 complex
10-3 ×

  -0.6066 + 0.0834i  -0.5235 + 0.1859i  -0.4344 + 0.2367i  -0.3583 + 0.2546i  -0.2985 + 0.2554i  -0.2525 + 0.2482i
   0.0000 - 0.0000i   0.0000 - 0.0000i   0.0000 - 0.0000i   0.0000 - 0.0000i   0.0000 - 0.0000i   0.0000 - 0.0000i
   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i

Входные аргументы

свернуть все

Антенна или объект решетки, заданный как скалярный дескриптор.

Пример: h = spiralArchimedean

Типы данных: function_handle

Частота, используемая для вычисления электрических и магнитных полей, заданная как скаляр или вектор в Гц.

Пример: 70e6

Типы данных: double

Декартовы координаты точек в пространстве, заданные как комплексная матрица 3 на p. p - количество точек, в которых вычисляется E-H поле.

Пример: [0;0;1]

Типы данных: double

Аргументы пары «имя-значение»

Пример: 'ScaleFields',[2 0.5] задает скалярные значения электрического и магнитного полей

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value соответствующее значение. Name должно отображаться внутри отдельных кавычек (''). Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Значение для масштабирования электрического и магнитного полей, определяемое как разделенная запятыми пара, состоящая из 'ScaleFields' и двухэлементный вектор. Первый элемент масштабирует поле E, а второй элемент масштабирует поле H. Значение 2 удваивает относительную длину любого поля. Значение 0.5 для уменьшения вдвое длины любого поля. Значение 0 выводит на график любое поле без автоматического масштабирования.

Пример: 'ScaleFields',[2 0.5]

Типы данных: double

Поле для отображения, указанное как разделенная запятыми пара, состоящая из 'ViewField' и текстовый ввод. 'E' отображает электрическое поле и 'H' отображает магнитное поле.

Пример: 'ViewField', 'E'

Типы данных: char

Антенный элемент в решетке, определяемый как разделенная запятыми пара, состоящая из 'ElementNumber' Этот антенный элемент соединен с источником напряжения.

Примечание

Это свойство используется для вычисления внедренного массива.

Пример: 'ElementNumber',1

Типы данных: double

Значение импеданса для окончания элемента массива, указанное как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Termination' и скаляр. Величина импеданса завершает другие антенные элементы решетки при вычислении встроенной диаграммы направленности антенны, подключенной к источнику напряжения.

Примечание

Это свойство используется для вычисления внедренного массива.

Пример: 'Termination',40

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

x, y, z компоненты электрического поля, возвращаемые в виде комплексной матрицы 3 на p в V/m. Размерность p - это количество точек в пространстве, в которых вычисляются электрическое и магнитное поля.

x, y, z компоненты магнитного поля, возвращаемые в виде комплексной матрицы 3 на p в Н/м. Размерность p - это количество точек в пространстве, в которых вычисляются электрическое и магнитное поля.

См. также

|

Представлен в R2015a