exponenta event banner

waveguideCircular

Создание кругового волновода

Описание

waveguideCircular объект создает кольцевой волновод. Круглый волновод представляет собой полую трубку равномерного сечения, ограничивающую электромагнитную волну. Эта антенна используется в радиолокационной и широкополосной связи на короткие и средние расстояния.

Создание

Описание

пример

ant = waveguideCircular создает кольцевой волновод с размерами для рабочей частоты 8,42 ГГц.

пример

ant = waveguideCircular(Name,Value) задает свойства, используя одну или несколько пар имя-значение. Например, ant = waveguideCircular('Height',1) создает круглый волновод высотой 1 метр.

Свойства

развернуть все

Высота кругового волновода, заданная как действительный скаляр в метрах.

Пример: 'Height',0.0215

Пример: ant.Height = 0.0215

Типы данных: double

Радиус кругового волновода, определяемый как действительный скаляр в метрах.

Пример: 'Radius',0.0546

Пример: ant.Radius = 0.0546

Типы данных: double

Высота подачи, равная высоте монополя, заданная как действительный скаляр в метрах.

Пример: 'FeedHeight',0.0034

Пример: ant.FeedHeight = 0.0034

Типы данных: double

Ширина подачи, равная ширине монополя, заданная как действительный скаляр в метрах.

Пример: 'FeedWidth',0.0050

Пример: ant.FeedWidth = 0.0050

Типы данных: double

Вертикальное расстояние подачи вдоль оси Y, заданное как действительный скаляр в метрах.

Пример: 'FeedOffset',0.0050

Пример: ant.FeedOffset = 0.0050

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. Можно добавить нагрузку в любом месте на поверхности антенны. По умолчанию нагрузка находится на подаче. Дополнительные сведения см. в разделе lumpedElement.

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

Пример: ant.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
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 круговой волновод по умолчанию.

ant = waveguideCircular
ant = 
  waveguideCircular with properties:

        Radius: 0.0120
        Height: 0.0300
    FeedHeight: 0.0075
     FeedWidth: 0.0040
    FeedOffset: 0.0100
     Conductor: [1x1 metal]
          Tilt: 0
      TiltAxis: [1 0 0]
          Load: [1x1 lumpedElement]

show(ant)

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

Постройте график диаграммы направленности антенны на частоте 7,42 ГГц.

pattern(ant,7.42e9)

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

Создайте круглый волновод со следующими размерами.

ant=waveguideCircular('Radius',35.7e-3,'Height',200e-3,...
       'Feedwidth',26e-3,'FeedHeight',34.71e-3,'FeedOffset', 42.42e-3);
show(ant);

Постройте график s-параметров и импеданса волновода.

s=sparameters(ant,linspace(2.5e9,4e9,45));
rfplot(s);

figure;
impedance(ant,linspace(2.5e9,4e9,45));

Ссылки

[1] Jadhav, Rohini.P, Vinithkurnar Javnrakash Dongre, Арункумар Хеддалликар. «Проектирование конической рупорной антенны X-диапазона с использованием коаксиальной подачи и усовершенствованной технологии проектирования для расширения полосы пропускания». В Международной конференции по вычислительной технике, связи, управлению и автоматизации (ICCUBEA), 1-6. Пуна, Индия: ICCUBEA 2017

Представлен в R2019b