exponenta event banner

invertedL

Создание перевернутой L-антенны на прямоугольной плоскости заземления

Описание

invertedL объект представляет собой перевернутую L-антенну, установленную над прямоугольной плоскостью заземления.

Ширина металлической полосы связана с диаметром эквивалентного цилиндра уравнением

w = 2d = 4r

где:

  • d = диаметр эквивалентного цилиндра

  • a = радиус эквивалентного цилиндра

Для заданного радиуса цилиндра используйте cylinder2strip для вычисления эквивалентной ширины. По умолчанию инвертированная L-антенна питается от центра. Точка подачи совпадает с началом координат. Начало координат расположено на плоскости X-Y.

Создание

Описание

l = invertedL создает перевернутую L-антенну, установленную на прямоугольной плоскости заземления. По умолчанию размеры выбираются для рабочей частоты 1,7 ГГц.

пример

l = invertedL(Name,Value) создает перевернутую антенну L 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

Высота перевернутого элемента по оси z, заданная скаляром в метрах.

Пример: 'Height',3

Типы данных: double

Ширина полосы, заданная как скаляр в метрах.

Примечание

Ширина полосы должна быть меньше 'Height'/ 4 и более 'Height'/1001. [2]

Пример: 'Width',0.05

Типы данных: double

Длина заглушки вдоль оси X, заданная как скаляр в метрах.

Пример: 'Length',0.01

Длина нулевой плоскости вдоль оси X, заданный скаляр в метрах. Настройка 'GroundPlaneLength' кому Inf, использует метод бесконечной наземной плоскости для анализа антенны.

Пример: 'GroundPlaneLength',4

Типы данных: double

Ширина нулевой плоскости вдоль оси y, заданная как скаляр в метрах. Настройка 'GroundPlaneWidth' кому Inf, использует метод бесконечной наземной плоскости для анализа антенны.

Пример: 'GroundPlaneWidth',2.5

Типы данных: double

Расстояние знака от центра по длине и ширине нулевой плоскости, определяемое как двухэлементный вектор.

Пример: 'FeedOffset',[2 1]

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: l.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 перевернутую L-антенну длиной 30 мм на нулевой плоскости размером 200 ммх200 мм.

il = invertedL('Length',30e-3, 'GroundPlaneLength',200e-3,...
                  'GroundPlaneWidth',200e-3);
show(il)

Figure contains an axes. The axes with title invertedL antenna element contains 5 objects of type patch, surface. These objects represent PEC, feed.

Постройте график направленности перевернутого L на частоте 1,7 ГГц.

iL = invertedL('Length',30e-3, 'GroundPlaneLength',200e-3,...
                  'GroundPlaneWidth',200e-3);
pattern(iL,1.7e9)

Figure contains an axes and other objects of type uicontrol. The axes contains 5 objects of type patch, surface.

Ссылки

[1] Баланис, К. А. Теория антенн. Анализ и дизайн, 3-й ред. Нью-Йорк: Уайли, 2005.

[2] Волакис, Джон. Руководство по антенной инженерии, 4-й ред. Нью-Йорк: Макграу-Хилл, 2007.

Представлен в R2015a