exponenta event banner

рог

Создание рупорной антенны

Описание

horn объект представляет собой пирамидальную рупорную антенну со стандартным коэффициентом усиления, 15 дБи. Рупорная антенна по умолчанию работает в диапазоне X-Ku, который колеблется от 10 ГГц до 15 ГГц. По умолчанию питание рупорной антенны представляет собой WR-75 прямоугольный волновод с рабочей частотой 7,87 ГГц.

Для заданных углов вспышки рупора и размеров волновода используйте hornangle2size служебная функция для расчета эквивалентной ширины факела и высоты факела рупора.

Создание

Описание

пример

hr = horn создает пирамидальную рупорную антенну со стандартным коэффициентом усиления.

hr = horn(Name,Value) создает рупорную 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

Длина факела рупора, заданная как скаляр в метрах.

Пример: 'FlareLength',0.35

Типы данных: double

Ширина факела рупора, заданная как скаляр в метрах.

Пример: 'FlareWidth',0.2

Типы данных: double

Высота факела рога, заданная как скаляр в метрах.

Пример: 'FlareHeight',0.15

Типы данных: double

Длина прямоугольного волновода, заданная как скаляр в метрах.

Пример: 'Length',0.09

Типы данных: double

Ширина прямоугольного волновода, заданная как скаляр в метрах.

Пример: 'Width',0.05

Типы данных: double

Высота прямоугольного волновода, заданная как скаляр в метрах.

Пример: 'Height',0.0200

Типы данных: double

Высота подачи, заданная как скаляр в метрах.

Пример: 'FeedHeight',0.0050

Типы данных: double

Ширина подачи, заданная как скаляр в метрах.

Пример: 'FeedWidth',5e-05

Типы данных: double

Смещение со знаком от центра нулевой плоскости, определяемое как двухэлементный вектор в метрах.

Пример: 'FeedOffset',[–0.0070 0.01]

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, заданные как дескриптор объекта комкованного элемента. Дополнительные сведения см. в разделе lumpedElement.

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

Пример: hr.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 и просмотрите антенну рупора по умолчанию.

h = horn
h = 
  horn with properties:

    FlareLength: 0.1020
     FlareWidth: 0.0571
    FlareHeight: 0.0338
         Length: 0.0500
          Width: 0.0190
         Height: 0.0095
      FeedWidth: 1.0000e-04
     FeedHeight: 0.0048
     FeedOffset: [-0.0155 0]
      Conductor: [1x1 metal]
           Tilt: 0
       TiltAxis: [1 0 0]
           Load: [1x1 lumpedElement]

show(h)

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

Ссылки

[1] Баланис, Константин А.Антенна Теория. Анализ и проектирование. 3-й ред. Нью-Йорк: Джон Уайли и сыновья, 2005.

Представлен в R2016a