Создание моноимпульсных каналов суммирования и разностных каналов
Панель инструментов системы фазированных массивов/направление поступления
Моноимпульсный блок подачи формирует суммарный и разностный каналы, используемые для определения амплитудного моноимпульсного направления. Суммирующие и разностные каналы выводятся из сигналов, принимаемых матрицей. Эти каналы можно подать в блок «Моноимпульсный оценщик».
X - Входной сигналВходной сигнал, определяемый как комплексная матрица M-на-N, где M - количество выборок или снимков данных, а N - количество элементов массива. Если массив содержит подмагистрали, то N - это количество подмагистралей.
Размер первого размера входной матрицы может изменяться для моделирования изменения длины сигнала. Изменение размера может происходить, например, в случае формы импульса с переменной частотой повторения импульса.
Типы данных: double
Поддержка комплексного номера: Да
STEER - Направление управления массивомНаправление управления массивом, заданное как скалярный или вещественно-значный вектор столбца 2 на 1.
При установке для параметра покрытия Monopulse значения Azimuthнаправление рулевого управления является скалярным и представляет азимутальный угол рулевого управления.
При установке для параметра покрытия Monopulse значения 3D, вектор направления рулевого управления имеет вид [azimuthAngle; elevationAngle], где azimuthAngle - угол поворота рулевого управления по азимуту, и elevationAngle - угол поворота руля.
Единицы измерения в градусах. Азимутальные углы лежат между -180 ° и 180 ° включительно, а углы возвышения - между -90 ° и 90 ° включительно.
Пример: [40;10]
Типы данных: double
SIGMA - Суммарный канальный сигнал Суммарный канальный сигнал, возвращаемый как вектор M-by-1 столбца с комплексными значениями, где M - число строк X.
Типы данных: double
Поддержка комплексного номера: Да
DeltaAz - Сигнал азимутально-разностного канала Сигнал азимутально-разностного канала, возвращаемый в виде вектора M-by-1 столбца с комплексными значениями, где М - число строк X.
Типы данных: double
Поддержка комплексного номера: Да
DeltaEl - Сигнал канала перепада высотСигнал канала разности высот, возвращаемый в виде вектора M-by-1 столбца с комплексными значениями, где M - количество строк X.
Для активизации этого выходного порта установите для параметра Monopulse coverage значение 3D.
Типы данных: double
Поддержка комплексного номера: Да
ANG - Расчетное направление целиРасчетное направление цели, возвращаемое в виде действительного вектора 2 на 1 [azimuth,elevation]. Единицы измерения в градусах.
Чтобы включить этот выходной порт, установите флажок Оценка выходного угла.
Типы данных: double
Signal propagation speed (m/s) - Скорость распространения сигналаphysconst('LightSpeed') (по умолчанию) | действительный положительный скалярСкорость распространения сигнала, заданная как действительный положительный скаляр. Значением по умолчанию скорости света является значение, возвращаемое physconst('LightSpeed'). Единицы измерения в метрах в секунду.
Пример: 3e8
Типы данных: double
Operating frequency (Hz) - Рабочая частота системы3.0e8 (по умолчанию) | положительный вещественный скалярРабочая частота системы, заданная как положительный скаляр. Единицы измерения в Гц.
Monopulse coverage - Направления моноимпульсного покрытия3D (по умолчанию) | AzimuthНаправления покрытия моноимпульсной подачи, указанные как 3D или Azimuth. При установке для этого параметра значения 3D, моноимпульсная подача образует суммарный канал и каналы как азимута, так и перепада высот. При установке для этого параметра значения Azimuth, моноимпульсная подача образует суммарный канал и канал разности азимутов.
Squint angle (degrees) - Угол наклона10 (по умолчанию) | скаляр | действительный вектор 2 на 1Угол сквинта, заданный как скалярный или вещественно-значимый вектор 2 на 1. Угол наклона - это угол разделения между суммарной балкой и балками вдоль направлений азимута и отметки.
При установке Monopulse coverage параметр для Azimuth, установите Squint angle в скаляр.
При установке Monopulse coverage параметр для 3D, можно указать угол сквинта как скаляр или вектор. Если установить Squint angle параметр скаляра, угол наклона одинаков по азимуту и направлению отметки. Если установить Squint angle параметр для вектора 2 на 1, его элементы задают угол наклона вдоль направления азимута и отметки.
Пример: [20;5]
Output angle estimate - Включить выход оценки углаoff (по умолчанию) | onУстановите этот флажок, чтобы вывести оценку целевого угла направления с помощью ANG выходной порт.
Generate Monopulse Tracker - Создание блока оценки MonopulseЭта кнопка используется для создания блока «Оценка моноимпульса» на основе параметров этого блока.
Simulate using - Метод моделирования блоковInterpreted Execution (по умолчанию) | Code GenerationМоделирование блоков, указанное как Interpreted Execution или Code Generation. Если вы хотите, чтобы ваш блок использовал интерпретатор MATLAB ®, выберитеInterpreted Execution. Если вы хотите, чтобы ваш блок работал как скомпилированный код, выберите Code Generation. Скомпилированный код требует времени для компиляции, но обычно работает быстрее.
Интерпретированное выполнение полезно при разработке и настройке модели. Блок запускает базовую системную object™ в MATLAB. Модель можно быстро изменить и выполнить. Когда вы удовлетворены результатами, вы можете запустить блок с помощью Code Generation. Длительное моделирование выполняется быстрее с сгенерированным кодом, чем при интерпретированном выполнении. Можно выполнять повторные выполнения без перекомпиляции, но если изменить какие-либо параметры блока, то блок автоматически перекомпилируется перед выполнением.
В этой таблице показано, как параметр Simulate using влияет на общее поведение моделирования.
Когда модель Simulink ® находится вAccelerator режим блока, заданный с помощью Simulate, переопределяет режим моделирования.
Режимы ускорения
| Моделирование блоков | Поведение при моделировании | ||
Normal | Accelerator | Rapid Accelerator | |
Interpreted Execution | Блок выполняется с использованием интерпретатора MATLAB. | Блок выполняется с использованием интерпретатора MATLAB. | Создание автономного исполняемого файла из модели. |
Code Generation | Блок скомпилирован. | Все блоки в модели компилируются. | |
Дополнительные сведения см. в разделе Выбор режима моделирования (Simulink).
Specify sensor array as - Метод задания массиваArray (no subarrays) (по умолчанию) | Partitioned array | Replicated subarray | MATLAB expressionМетод задания массива, указанный как Array (no subarrays) или MATLAB expression.
Array (no subarrays) - используйте параметры блока для задания массива.
Partitioned array - используйте параметры блока для задания массива.
Replicated subarray - используйте параметры блока для задания массива.
MATLAB expression - создание массива с помощью выражения MATLAB.
Expression - выражение MATLAB, используемое для создания массиваВыражение MATLAB, используемое для создания массива, указывается как допустимый объект System панели инструментов системы фазированных массивов.
Пример: phased.URA('Size',[5,3])
Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Задать массив датчиков значение MATLAB expression.
Element type - Типы элементов массиваIsotropic Antenna (по умолчанию) | Cosine Antenna | Custom Antenna | Omni Microphone | Custom MicrophoneТип антенны или микрофона:
Isotropic Antenna
Cosine Antenna
Custom Antenna
Omni Microphone
Custom Microphone
Operating frequency range (Hz) - Диапазон рабочих частот антенны или микрофона[0,1.0e20] (по умолчанию) | действительный вектор строки 1 на 2Укажите диапазон рабочих частот антенны или микрофонного элемента в виде вектора строки 1 на 2 в форме [LowerBound,UpperBound]. Элемент не имеет отклика вне этого частотного диапазона. Единицы измерения частоты - в Гц.
Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Isotropic Antenna, Cosine Antenna, или Omni Microphone.
Operating frequency vector (Hz) - Диапазон рабочих частот пользовательских антенных или микрофонных элементов[0,1.0e20] (по умолчанию) | вектор строки с действительным значениемУкажите частоты, на которых следует задавать частотные характеристики антенны и микрофона в виде вектора 1-by-L строк возрастающих вещественных значений. Антенна или микрофонный элемент не имеет отклика вне частотного диапазона, заданного минимальным и максимальным элементами этого вектора. Единицы измерения частоты - в Гц.
Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Custom Antenna или Custom Microphone. Используйте частотные отклики (дБ) для установки откликов на этих частотах.
Baffle the back of the element - Установить обратную реакцию Isotropic Antenna элемент или Omni Microphone элемент к нулюУстановите этот флажок, чтобы создать обратную реакцию элемента. При заднем отражении отклики на всех азимутальных углах за ± 90 ° от ширины устанавливаются на ноль. Направление ширины определяется как угол азимута 0 ° и угол места 0 °.
Чтобы включить этот флажок, установите для типа элемента значение Isotropic Antenna или Omni Microphone.
Exponent of cosine pattern - Экспоненты косинусов азимута и высоты[1.5 1.5] (по умолчанию) | неотрицательный скаляр | вещественная матрица 1 на 2 неотрицательных значенийУкажите экспоненты косинусного массива как неотрицательный скаляр или вещественную матрицу 1 на 2 неотрицательных значений. Когда экспонента косинусного массива является вектором 1 на 2, первый элемент является экспонентой в направлении азимута, а второй элемент является экспонентой в направлении возвышения. При установке для этого параметра значения скаляра узоры косинуса как направления азимута, так и направления возвышения поднимаются до одинаковой степени.
Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Cosine Antenna.
Frequency responses (dB) - Частотная характеристика антенны и микрофона[0,0] (по умолчанию) | вектор строки с действительным значениемЧастотная характеристика пользовательской антенны или пользовательского микрофона для частот, определенных параметром вектора рабочей частоты (Гц). Размеры частотных откликов (дБ) должны совпадать с размерами вектора, заданного параметром Рабочий частотный вектор (Гц).
Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Custom Antenna или Custom Microphone.
Input Pattern Coordinate System - Система координат пользовательской диаграммы направленности антенныaz-el (по умолчанию) | phi-thetaСистема координат пользовательской диаграммы направленности антенны, указанная az-el или phi-theta. При указании az-elиспользуйте параметры «Азимутальные углы» (град) и «Углы отметок» (град) для задания координат точек образца. При указании phi-thetaДля задания координат точек массива используйте параметры углов Фи (град) и Тета (град).
Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Custom Antenna.
Azimuth angles (deg) - Азимутальные углы диаграммы направленности антенны [-180:180] (по умолчанию) | вектор строки с действительным значениемУкажите азимутальные углы, при которых будет вычисляться диаграмма направленности антенны как вектор 1-by-P строки. Значение P должно быть больше 2. Азимутальные углы должны лежать между -180 ° и 180 ° включительно и находиться в строго возрастающем порядке.
Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Element type значение Custom Antenna и параметр «Входная система координат массива» для az-el.
Elevation angles (deg) - Углы возвышения диаграммы направленности антенны[-90:90] (по умолчанию) | вектор строки с действительным значениемУкажите углы возвышения для вычисления диаграммы направленности в качестве вектора 1-by-Q. Q должно быть больше 2. Угловые единицы в градусах. Углы возвышения должны лежать между -90 ° и 90 ° включительно и находиться в строго возрастающем порядке.
Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Element type значение Custom Antenna и параметр «Входная система координат массива» для az-el.
Phi Angles (deg) - угловые координаты Phi пользовательской диаграммы направленности антенны0:360 | вектор строки с действительным значением 1-by-PУглы Phi точек, в которых задается диаграмма направленности антенны, определяются как действительный вектор 1-by-P строки. Значение P должно быть больше 2. Угловые единицы в градусах. Углы Phi должны лежать между 0 ° и 360 ° и находиться в строго возрастающем порядке.
Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Element type значение Custom Antenna и параметр «Входная система координат массива» для phi-theta.
Theta Angles (deg) - Координаты угла тета пользовательской диаграммы направленности антенны0:180 | вектор строки с действительным значением 1-by-QУглы тета точек, в которых задается диаграмма направленности антенны, определяются как действительный вектор 1-by-Q строки. Q должно быть больше 2. Угловые единицы в градусах. Углы тета должны лежать между 0 ° и 360 ° и находиться в строго возрастающем порядке.
Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Element type значение Custom Antenna и параметр «Входная система координат массива» для phi-theta.
Magnitude pattern (dB) - Величина комбинированной диаграммы направленности антенныzeros(181,361) (по умолчанию) | матрица Q-by-P с действительным значением | массив Q-by-P-by-L с действительным значениемВеличина комбинированной диаграммы направленности антенны, определяемая как матрица Q-за-P или матрица Q-за-P-за-L.
Если для параметра «Входная система координат массива» установлено значение az-el, Q - длина вектора, заданная параметром «Углы возвышения» (°), а P - длина вектора, заданная параметром «Углы азимута» (°).
Если для параметра «Входная система координат массива» установлено значение phi-thetaQ равно длине вектора, заданного параметром Theta Angles (град.), и P равно длине вектора, заданного параметром Phi Angels (град.).
Величина L равна длине вектора рабочей частоты (Гц).
Если этот параметр является матрицей Q-by-P, то тот же шаблон применяется ко всем частотам, указанным в параметре вектора рабочей частоты (Гц).
Если значением является массив Q-by-P-by-L, каждая страница массива Q-by-P задает шаблон для соответствующей частоты, указанной в параметре вектора рабочей частоты (Гц).
Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Custom Antenna.
Phase pattern (deg) - Индивидуальная фазовая диаграмма излучения антенныzeros(181,361) (по умолчанию) | матрица Q-by-P с действительным значением | массив Q-by-P-by-L с действительным значениемФаза комбинированной диаграммы направленности антенны, определяемая как матрица Q-за-P или матрица Q-за-P-за-L.
Если для параметра «Входная система координат массива» установлено значение az-el, Q - длина вектора, заданная параметром «Углы возвышения» (°), а P - длина вектора, заданная параметром «Углы азимута» (°).
Если для параметра «Входная система координат массива» установлено значение phi-thetaQ равно длине вектора, заданного параметром Theta Angles (град.), и P равно длине вектора, заданного параметром Phi Angels (град.).
Величина L равна длине вектора рабочей частоты (Гц).
Если этот параметр является матрицей Q-by-P, то тот же шаблон применяется ко всем частотам, указанным в параметре вектора рабочей частоты (Гц).
Если значением является массив Q-by-P-by-L, каждая страница массива Q-by-P задает шаблон для соответствующей частоты, указанной в векторе рабочей частоты (
Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Custom Antenna.
MatchArrayNormal - Повернуть антенный элемент в нормальное положение решеткиon (по умолчанию) | offУстановите этот флажок для поворота диаграммы направленности антенных элементов с выравниванием по нормали к решетке. Если этот параметр не выбран, образец элемента не поворачивается.
Когда антенна используется в антенной решетке и параметр Input Pattern Coordinate System (Входная система координат диаграммы направленности) имеет значение az-elесли этот флажок установлен, массив поворачивается так, что ось X системы координат элемента указывает вдоль нормали массива. При отсутствии выбора используется образец элемента без поворота.
Если антенна используется в антенной решетке, и для параметра Input Pattern Coordinate System установлено значение phi-thetaесли этот флажок установлен, массив поворачивается так, что ось z системы координат элемента указывает вдоль нормали массива.
Используйте параметр совместно с нормальным параметром Array URA и UCA массивы.
Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Custom Antenna.
Polar pattern frequencies (Hz) - Частоты отклика микрофона с полярным рисункомЧастота отклика полярного шаблона микрофона, заданная как действительный скаляр или действительный вектор 1-by-L. Частоты отклика находятся в диапазоне частот, заданном вектором рабочей частоты (Гц).
Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Custom Microphone.
Polar pattern angles (deg) - Полярные углы отклика[-180:180] (по умолчанию) | вектор строки с действительным значением -by-PЗадайте углы отклика полярного массива в качестве вектора 1-by-P. Углы измеряются от центральной оси датчика микрофона и должны быть от -180 ° до 180 ° включительно.
Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Custom Microphone.
Polar pattern (dB) - Настраиваемая полярная реакция микрофонаzeros(1,361) (по умолчанию) | действительная матрица L-by-PЗадайте величину полярных узоров пользовательского элемента микрофона в виде матрицы L-by-P. L - число частот, указанных в полярной схеме частот (Гц). P - количество углов, указанных в полярных углах рисунка (град.). Каждая строка матрицы представляет величину полярной картины, измеренную на соответствующей частоте, заданной в частотах полярной картины (Гц), и всех углах, заданных в углах полярной картины (град). Образец измеряется в плоскости азимута. В плоскости азимута угол места равен 0 °, а центральная ось датчика - 0 ° градусов по азимуту и 0 ° градусов по отметке. Полярный рисунок симметричен вокруг центральной оси. Можно создать шаблон реакции микрофона в 3-D пространстве из полярного шаблона.
Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Custom Microphone.
Geometry - Геометрия массиваULA (по умолчанию) | URA | UCA | Conformal ArrayГеометрия массива, заданная как одна из
ULA - Однородный линейный массив
URA - Однородный прямоугольный массив
UCA - Однородный круговой массив
Conformal Array - произвольные положения элементов
Number of elements - Количество элементов массива2 для массивов ULA и 5 для массивов UCA (по умолчанию) | целое число, большее или равное 2Число элементов массива для массивов ULA или UCA, указанное как целое число, большее или равное 2.
Если для параметра Задать массив датчиков (Specify sensor array) задано значение Replicated subarray, этот параметр применяется к каждому подчистому массиву.
Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Геометрия (Geometry) значение ULA или UCA.
Element spacing (m) - Интервал между элементами массива0.5 для массивов ULA и [0.5,0.5] для массивов URA (по умолчанию) | положительный скаляр для массивов ULA или URA | 2-элементный вектор положительных значений для массивов URAИнтервал между соседними элементами массива:
ULA - указывает интервал между двумя смежными элементами в массиве как положительный скаляр.
URA - указывает интервал как положительный скаляр или вектор 1 на 2 положительных значений. Если интервал между элементами (m) является скаляром, интервалы между строками и столбцами равны. Если «Element spacing (m)» является вектором, вектор имеет вид [SpacingBetweenArrayRows,SpacingBetweenArrayColumns].
Если для параметра Задать массив датчиков (Specify sensor array) задано значение Replicated subarray, этот параметр применяется к каждому подчистому массиву.
Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Геометрия (Geometry) значение ULA или URA.
Array axis - Направление линейной оси ULAy (по умолчанию) | x | zНаправление линейной оси ULA, указанное как y, x, или z. Все элементы массива ULA равномерно расположены вдоль этой оси в локальной системе координат массива.
Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Геометрия (Geometry) значение ULA.
Этот параметр также активируется, если блок поддерживает только массивы ULA.
Array size - Размеры массива URA[2,2] (по умолчанию) | положительное целое | вектор положительных целых чисел 1 на 2Размеры массива URA, заданные как положительное целое число или вектор 1 на 2 положительных целых чисел.
Если размер массива является вектором 1 на 2, вектор имеет вид [NumberOfArrayRows,NumberOfArrayColumns].
Если размер массива равен целому числу, массив имеет одинаковое количество строк и столбцов.
Если для параметра Задать массив датчиков (Specify sensor array) задано значение Replicated subarray, этот параметр применяется к каждому подчистому массиву.
Для URA элементы массива индексируются сверху вниз вдоль крайнего левого столбца, а затем переходят к следующим столбцам слева направо. На этом рисунке значение размера массива [3,2] создает массив с тремя строками и двумя столбцами.

Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Геометрия (Geometry) значение URA.
Element lattice - Решетка позиций элементов URARectangular (по умолчанию) | TriangularРешетка позиций элементов URA, указанная как Rectangular или Triangular.
Rectangular - Выравнивание всех элементов в направлениях строк и столбцов.
Triangular - сдвигает четные элементы прямоугольной решетки в направлении положительной оси строки. Смещение составляет половину расстояния между элементами вдоль размера строки.
Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Геометрия (Geometry) значение URA.
Array normal - Нормальное направление массиваx для массивов URA или z для массивов UCA (по умолчанию) | yНормальное направление массива, указанное как x, y, или z.
Элементы плоских массивов расположены в плоскости, ортогональной выбранному направлению нормали массива. Направления визирования элемента указывают вдоль нормали массива.
| Нормальное значение параметра массива | Положения элементов и направления бурного визирования |
|---|---|
x | Элементы массива лежат в плоскости yz. Все векторы визирования элементов указывают вдоль оси X. |
y | Элементы массива лежат в плоскости zx. Все векторы визирования элементов указывают вдоль оси Y. |
z | Элементы массива лежат в плоскости xy. Все векторы визирования элементов указывают вдоль оси Z. |
Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Геометрия (Geometry) значение URA или UCA.
Radius of UCA (m) - радиус массива UCAРадиус массива UCA, заданный как положительный скаляр.
Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Геометрия (Geometry) значение UCA.
Element positions (m) - Положения конформных элементов массива[0;0;0] (по умолчанию) | 3-by-Nmatrix реальных значенийПоложения элементов в конформном массиве, задаваемые как 3-by-N матрица вещественных значений, где N - количество элементов в конформном массиве. Каждый столбец этой матрицы представляет позицию [x;y;z]элемента массива в локальной системе координат массива. Начало локальной системы координат равно (0,0,0). Единицы в метрах.
Если для параметра Задать массив датчиков (Specify sensor array) задано значение Replicated subarray, этот параметр применяется к каждому подчистому массиву.
Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Геометрия (Geometry) значение Conformal Array.
Element normals (deg) - Направление нормальных векторов элементов конформной матрицы[0;0] | вектор столбца 2 на 1 | матрица 2-by-NНаправление нормальных векторов элементов в конформном массиве, определяемое как вектор-столбец 2 на 1 или матрица 2-by-N. N - количество элементов в массиве. Для матрицы каждый столбец указывает направление нормали соответствующего элемента в форме [azimuth;elevation] относительно локальной системы координат. Локальная система координат выравнивает положительную ось X по нормали к конформному массиву. Если значением параметра является вектор столбца 2 на 1, то для всех элементов массива используется одинаковое направление указания.
Если для параметра Задать массив датчиков (Specify sensor array) задано значение Replicated subarray, этот параметр применяется к каждому подчистому массиву.
Можно использовать параметры Положения элемента (m) и Нормали элемента (deg) для представления любого расположения, в котором пары элементов отличаются определенными преобразованиями. Преобразования могут сочетать перемещение, поворот по азимуту и поворот по отметке. Однако нельзя использовать преобразования, требующие поворота относительно направления нормали.
Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Геометрия (Geometry) значение Conformal Array.
Taper - Сужения элементов массиваКонусность элемента, заданная как скаляр с комплексным значением или вектор 1-by-N строки с комплексным значением. В этом векторе N представляет количество элементов в массиве.
Также известные как веса элементов, конусы умножают ответы элементов массива. Конусы изменяют как амплитуду, так и фазу отклика для уменьшения боковых лепестков или направления главной оси отклика.
Если конусность является скаляром, к каждому элементу применяется одинаковый вес. Если конусность является вектором, вес из вектора применяется к соответствующему элементу датчика. Количество весов должно соответствовать количеству элементов массива.
Если для параметра Задать массив датчиков (Specify sensor array) задано значение Replicated subarray, этот параметр применяется к каждому подчистому массиву.
Subarray definition matrix - Определение элементов, принадлежащих субчипамУкажите выбор подчисток в виде матрицы M-by-N. M - количество субчипов, а N - общее количество элементов в массиве. Каждая строка матрицы представляет подрешетку, и каждая запись в строке указывает, когда элемент принадлежит подрешетке. Если запись равна нулю, элемент не принадлежит подчистому массиву. Ненулевая запись представляет комплексный вес, применяемый к соответствующему элементу. Каждая строка должна содержать по крайней мере одну ненулевую запись.
Фазовый центр каждого подрешетки лежит в геометрическом центре подрешетки. Геометрический центр подмагистрали зависит от матрицы определения подмагистрали и параметров геометрии.
Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Задать массив датчиков значение Partitioned array.
Subarray steering method - Укажите метод управления подрешеткойNone (по умолчанию) | Phase | TimeМетод управления подчищением, указанный как один из
None
Phase
Time
Custom
Выбор Phase или Time открывает окно Steer входной порт в узкополосном массиве приема, узкополосном массиве передачи, широкополосном массиве приема, блоках широкополосного массива передачи, блоках постоянного гамма-загромождения и блоках постоянного гамма-загромождения GPU.
Выбор Custom открывает окно WS входной порт в узкополосном массиве приема, узкополосном массиве передачи, широкополосном массиве приема, блоках широкополосного массива передачи, блоках постоянного гамма-загромождения и блоках постоянного гамма-загромождения GPU.
Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Задать массив датчиков значение Partitioned array или Replicated subarray.
Phase shifter frequency (Hz) - Частота фазового сдвига подрешетки3.0e8 (по умолчанию) | положительный скаляр с действительным значениемРабочая частота подматричных управляющих фазовращателей, заданная как положительный действительный скаляр. Единицы измерения - Гц.
Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Sensor array значение Partitioned array или Replicated subarray и задайте для метода управления Subarray значение Phase.
Number of bits in phase shifters - Биты квантования фазового сдвига управления подчистостью0 (по умолчанию) | неотрицательное целое числоБит квантования фазового сдвига подчисток, заданный как неотрицательное целое число. Нулевое значение указывает, что квантование не выполняется.
Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Sensor array значение Partitioned array или Replicated subarray и задайте для метода управления Subarray значение Phase.
Subarrays layout - Спецификация положения подчистокRectangular (по умолчанию) | CustomУкажите макет реплицированных субчипов как Rectangular или Custom.
При установке для этого параметра значения Rectangularиспользуйте параметры «Размер сетки» и «Интервал сетки» для размещения субчипов.
При установке для этого параметра значения Customиспользуйте для размещения субчипов параметры «Положения субчипов» (m) и «Нормали субчипов».
Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Sensor array значение Replicated subarray
Grid size - Размеры прямоугольной матрицы[1,2] (по умолчанию)Размер сетки прямоугольного подматрица, заданный как одно положительное целое число или вектор строки 1 на 2 из положительных целых чисел.
Если размер Grid является целочисленным скаляром, массив имеет равное количество подмастерьев в каждой строке и столбце. Если размер сетки является вектором 1 на 2 формы [NumberOfRows, NumberOfColumns]первая запись - это количество субчипов вдоль каждого столбца. Вторая запись - это количество субчипов в каждой строке. Строка расположена вдоль локальной оси Y, а столбец - вдоль локальной оси Z. На рисунке показано, как можно реплицировать подмассив URA 3 на 2 с использованием размера Grid, равного [1,2].

Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Sensor array значение Replicated subarray и компоновка субчипов в Rectangular.
Grid spacing (m) - Расстояние между подрешетками на прямоугольной сеткеAuto (по умолчанию) | положительный скаляр вещественных значений | вектор 1 на 2 положительных вещественных значенийИнтервал прямоугольной сетки для субчипов, заданный как положительный, вещественный скаляр, вектор строки 1 на 2 с положительными, вещественными значениями или Auto. Единицы в метрах.
Если Интервал сетки (Grid spacing) является скаляром, то интервал вдоль строки и интервал вдоль столбца совпадают.
Если параметр «Интервал сетки» является вектором строки 1 на 2, вектор имеет вид [SpacingBetweenRows,SpacingBetweenColumn]. Первая запись указывает интервал между строками вдоль столбца. Вторая запись указывает интервал между столбцами вдоль строки.
Если для параметра «Интервал сетки» задано значение Autoрепликация сохраняет интервал между элементами подмассива как для строк, так и для столбцов при построении полного массива. Эта опция доступна только при указании Геометрия (Geometry) как ULA или URA.
Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Sensor array значение Replicated subarray и компоновка субчипов в Rectangular.
Subarray positions (m) - Положения подрешеток[0,0;0.5,0.5;0,0] (по умолчанию) | 3-by-N матрица с действительным значениемПозиции субчипов в пользовательской сетке, заданной как вещественная матрица 3-by-N, где N - количество субчипов в массиве. Каждый столбец матрицы представляет положение одного подматрица в локальной системе координат массива. Координаты выражаются в виде [x; y; z]. Единицы в метрах.
Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Sensor array значение Replicated subarray и компоновка субчипов в Custom.
Subarray normals - Направление нормальных векторов подрешетки[0,0;0,0] (по умолчанию) | 2-by-N real matrixУкажите нормальные направления субчипов в массиве. Это значение параметра является матрицей 2-by-N, где N - количество субчипов в массиве. Каждый столбец матрицы определяет нормальное направление соответствующего подмассива в форме [azimuth;elevation]. Угловые единицы в градусах. Углы определяются относительно локальной системы координат.
Можно использовать параметры Положения субчипов (Subarray positions) и Нормали субчипов (Subarray normals), чтобы представить любое расположение, в котором пары субчипов отличаются определенными преобразованиями. Преобразования могут сочетать перемещение, поворот по азимуту и поворот по отметке. Однако нельзя использовать преобразования, требующие поворота относительно нормали.
Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Sensor array значение Replicated subarray и компоновку подчисток для Custom.
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.