exponenta event banner

pifa

Создание плоской перевернутой F-антенны

Описание

pifa объект представляет собой плоскую перевернутую F-антенну. Антенна PIFA по умолчанию центрируется в начале координат. Точка питания расположена вдоль длины антенны.

Создание

Описание

пример

pf = pifa для создания плоской перевернутой F-антенны.

пример

pf = pifa(Name,Value) класс для создания плоской перевернутой F-антенны 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 антенны PIFA, заданная как скаляр в метрах. По умолчанию длина измеряется вдоль оси X.

Пример: 'Length',75e-3

Типы данных: double

Ширина антенны PIFA, заданная как скаляр в метрах. По умолчанию ширина измеряется вдоль оси Y.

Пример: 'Width',35e-3

Типы данных: double

Высота подложки, заданная как скаляр в метрах.

Пример: 'Height',37e-3

Типы данных: double

Тип диэлектрического материала, используемого в качестве подложки, определяемого как объект. Для получения дополнительной информации см. dielectric. Дополнительные сведения о создании сетки диэлектрической подложки см. в разделе Создание сетки.

Примечание

Размеры подложки должны быть равны размерам опорной плиты.

Пример: d = dielectric('FR4'); 'Substrate',d

Пример: d = dielectric('FR4'); pf.Substrate = d

Длина нулевой плоскости, заданная как скаляр в метрах. По умолчанию длина нулевой плоскости измеряется вдоль оси X. Настройка 'GroundPlaneLength' кому Inf, использует метод бесконечной наземной плоскости для анализа антенны.

Пример: 'GroundPlaneLength',3

Типы данных: double

Ширина нулевой плоскости, заданная как скаляр в метрах. По умолчанию ширина нулевой плоскости измеряется вдоль оси Y. 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 в метрах. Это свойство используется для настройки расположения сегмента относительно нулевой плоскости.

Пример: 'PatchCenterOffset',[0.01 0.01]

Типы данных: double

Ширина короткозамкнутого штифта сегмента, заданная как скаляр в метрах. По умолчанию ширина короткозамкнутого штифта измеряется вдоль оси Y.

Пример: 'ShortPinWidth',3

Типы данных: double

Расстояние знака от центра по длине и ширине нулевой плоскости, определяемое как двухэлементный вектор. Это свойство используется для настройки расположения точки питания относительно плоскости заземления и сегмента.

Пример: 'FeedOffset',[0.01 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: pf.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 PIFA длиной 30 мм, шириной 20 мм над плоскостью заземления 35 мм x 35 мм и точку питания (-2 мм, 0,0).

pf = pifa
pf = 
  pifa with properties:

               Length: 0.0300
                Width: 0.0200
               Height: 0.0100
            Substrate: [1x1 dielectric]
    GroundPlaneLength: 0.0360
     GroundPlaneWidth: 0.0360
    PatchCenterOffset: [0 0]
        ShortPinWidth: 0.0200
           FeedOffset: [-0.0020 0]
            Conductor: [1x1 metal]
                 Tilt: 0
             TiltAxis: [1 0 0]
                 Load: [1x1 lumpedElement]

show(pf)

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

Постройте график диаграммы направленности PIFA-антенны на частоте 2,3 ГГц.

pf = pifa('Length',30e-3, 'Width',20e-3, 'GroundPlaneLength',35e-3,...
         'GroundPlaneWidth',35e-3)
pf = 
  pifa with properties:

               Length: 0.0300
                Width: 0.0200
               Height: 0.0100
            Substrate: [1x1 dielectric]
    GroundPlaneLength: 0.0350
     GroundPlaneWidth: 0.0350
    PatchCenterOffset: [0 0]
        ShortPinWidth: 0.0200
           FeedOffset: [-0.0020 0]
            Conductor: [1x1 metal]
                 Tilt: 0
             TiltAxis: [1 0 0]
                 Load: [1x1 lumpedElement]

pattern(pf,2.3e9);

Figure contains an axes and other objects of type uicontrol. The axes contains 3 objects of type patch, surface.

Создайте PIFA антенну, используя диэлектрическую подложку 'RO4725JXR'.

d = dielectric('RO4725JXR');
pf = pifa('Length',30e-3, 'Width',20e-3,'Height',0.0060, 'GroundPlaneLength',35e-3, ...
         'GroundPlaneWidth', 35e-3,'Substrate',d)
show(pf)
pf = 

  pifa with properties:

               Length: 0.0300
                Width: 0.0200
               Height: 0.0060
            Substrate: [1×1 dielectric]
    GroundPlaneLength: 0.0350
     GroundPlaneWidth: 0.0350
    PatchCenterOffset: [0 0]
        ShortPinWidth: 0.0200
           FeedOffset: [-0.0020 0]
                 Tilt: 0
             TiltAxis: [1 0 0]
                 Load: [1×1 lumpedElement]

Вычислите импеданс антенны в заданном диапазоне частот. ГГц.

impedance(pf,linspace(2.2e9,2.5e9,31));

Ссылки

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

Представлен в R2015a