exponenta event banner

loopRectangular

Создать антенну прямоугольного контура

Описание

loopRectangular объект представляет собой антенну прямоугольного контура на плоскости X-Y.

Толщина контура связана с диаметром эквивалентного цилиндрического контура по уравнению

t = 2d = 4r

, где:

  • d - диаметр эквивалентной цилиндрической петли;

  • r - радиус эквивалентной цилиндрической петли;

Для заданного радиуса цилиндра используйте cylinder2strip для вычисления эквивалентной ширины. Антенна кругового контура по умолчанию подается на положительную ось Y. Точка оси Y является средней точкой внутреннего и внешнего периметра контура.

Создание

Описание

lr = loopRectangular создает антенну прямоугольного контура в плоскости X-Y. По умолчанию размеры выбираются для рабочей частоты 53 МГц.

пример

lr = loopRectangular(Name,Value) создает антенну прямоугольного контура 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. В свойствах, не указанных, сохраняются значения по умолчанию.

Свойства

развернуть все

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

Пример: 'Length',3

Типы данных: double

Ширина контура по оси y, заданная как скаляр в метрах.

Пример: 'Width',2

Типы данных: double

Толщина контура, заданная как скаляр в метрах.

Пример: 'Thickness',2

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: lr.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 прямоугольную петлевую антенну длиной 0,64 м и шириной 0,64 м.

r = loopRectangular('Length',0.64,'Width',0.64)
r = 
  loopRectangular with properties:

       Length: 0.6400
        Width: 0.6400
    Thickness: 0.0100
    Conductor: [1x1 metal]
         Tilt: 0
     TiltAxis: [1 0 0]
         Load: [1x1 lumpedElement]

show(r)

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

Вычислите импеданс прямоугольной петлевой антенны в диапазоне частот 120MHz-140MHz.

r = loopRectangular('Length',0.64,'Width',0.64)                 
r = 
  loopRectangular with properties:

       Length: 0.6400
        Width: 0.6400
    Thickness: 0.0100
    Conductor: [1x1 metal]
         Tilt: 0
     TiltAxis: [1 0 0]
         Load: [1x1 lumpedElement]

impedance(r,linspace(120e6,140e6,31))

Figure contains an axes. The axes with title Impedance contains 2 objects of type line. These objects represent Resistance, Reactance.

Ссылки

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

Представлен в R2015a