exponenta event banner

patternElevation

Печать направленности массива или массива в зависимости от отметки

    Описание

    patternElevation(array,FREQ) готовит 2-й образец директивности множества против возвышения (в dBi) для множества sArray при нулевом угле азимута. Когда AZ является вектором, создается несколько наложенных графиков. Аргумент FREQ определяет рабочую частоту.

    patternElevation(array,FREQ,AZ), кроме того, готовит 2-й образец директивности элемента против возвышения (в dBi) под углом азимута, определенным AZ. Когда AZ является вектором, создается несколько наложенных графиков.

    patternElevation(array,FREQ,AZ,Name,Value) отображает массив с дополнительными опциями, заданными одним или несколькими Name,Value аргументы пары.

    PAT = patternElevation(___) возвращает шаблон массива. PAT является матрицей, записи которой представляют шаблон в соответствующих точках выборки, указанных 'Elevation' параметр и AZ входной аргумент.

    Входные аргументы

    свернуть все

    Фазированный массив, заданный как объект System.

    Пример: array = phased.UCA;

    Частота для вычисления направленности и шаблона, заданная как положительный скаляр. Единицы частоты - в герцах.

    • Для антенны или микрофона: FREQ должны находиться в диапазоне значений, указанных FrequencyRange или FrequencyVector свойство элемента. В противном случае элемент не выдает отклик, и направление возвращается как –Inf. Большинство элементов используют FrequencyRange собственность, за исключением phased.CustomAntennaElement и phased.CustomMicrophoneElement, которые используют FrequencyVector собственность.

    • Для массива элементов: FREQ должен находиться в диапазоне частот элементов, составляющих массив. В противном случае массив не выдает отклик, и направление возвращается как –Inf.

    Пример: 1e8

    Типы данных: double

    Азимутальные углы для вычисления траекторий и шаблонов датчика или массива, заданные как 1-by-N действительный вектор строки, где N - число требуемых направлений азимута. Угловые единицы в градусах. Угол азимута должен лежать между -180 ° и 180 °.

    Азимутальный угол - это угол между осью x и проекцией вектора направления на плоскость xy. Этот угол является положительным при измерении от оси X к оси Y.

    Пример: [0,10,20]

    Типы данных: double

    Аргументы пары «имя-значение»

    Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

    Пример: CoordinateSystem,'polar',Type,'directivity'

    Отображаемый тип шаблона, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Type' и один из

    • 'directivity' - диаграмма направленности, измеренная в дБи.

    • 'efield' - схема поля датчика или матрицы. Для акустических датчиков отображаемый шаблон предназначен для скалярного звукового поля.

    • 'power' - модель мощности датчика или матрицы, определенной как квадрат модели поля.

    • 'powerdb' - модель мощности, преобразованная в дБ.

    Пример: 'powerdb'

    Типы данных: char

    Скорость распространения сигнала, указанная как разделенная запятыми пара, состоящая из 'PropagationSpeed' и положительный скаляр в метрах в секунду.

    Пример: 'PropagationSpeed',physconst('LightSpeed')

    Типы данных: double

    Веса массива, указанные как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Weights' и M-by-1 вектор столбца с комплексными значениями. Веса массива применяются к элементам массива, чтобы создать управление массивом, сужение или и то, и другое. Измерение M - это количество элементов в массиве.

    Примечание

    Используйте сложные веса для направления отклика массива в разные стороны. Можно создавать веса с помощью phased.SteeringVector Системный объект или можно вычислить собственные веса. Как правило, эрмитово сопряжение применяется перед использованием весов в любой функции Toolbox™ фазированной системы массива или объекте System, таком как phased.Radiator или phased.Collector. Тем не менее, для directivity, pattern, patternAzimuth, и patternElevation методы любого объекта массива System используют управляющий вектор без сопряжения.

    Пример: 'Weights',ones(10,1)

    Типы данных: double
    Поддержка комплексного номера: Да

    Углы возвышения, указанные как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Elevation' и 1-by-P действительный вектор строк. Углы отметки определяют место вычисления массива.

    Пример: 'Elevation',[-90:2:90]

    Типы данных: double

    Выходные аргументы

    свернуть все

    Направленность массива или шаблон, возвращаемый в виде вещественной матрицы L-на-N. Размер L - количество углов возвышения, определяемых 'Elevation' аргумент пары имя-значение. Размер N - количество азимутальных углов, определяемых AZ аргумент.

    Подробнее

    свернуть все

    Директивность

    Направленность описывает направленность диаграммы направленности сенсорного элемента или матрицы сенсорных элементов.

    При необходимости передачи большего количества излучения в определенном направлении требуется более высокая направленность. Направленность - отношение интенсивности передаваемого излучения в заданном направлении к интенсивности излучения, передаваемого изотропным излучателем с той же полной передаваемой мощностью

    D=4πUrad (θ) Ptotal

    где Urad (θ,φ) является сияющей интенсивностью передатчика в направлении (θ,φ), и Ptotal - полная власть, переданная изотропным радиатором. Для принимающего элемента или матрицы направление измеряет чувствительность к излучению, поступающему из определенного направления. Принцип взаимности показывает, что направленность элемента или матрицы, используемой для приема, равна направленности того же самого элемента или матрицы, используемой для передачи. При преобразовании в децибелы направленность обозначается как dBi. Сведения о направленности см. в заметках о направленности элементов и направленности массивов.

    Азимут и углы отметки

    Определите соглашения по азимуту и отметкам, используемые на панели инструментов.

    Азимутальный угол вектора - это угол между осью x и ее ортогональной проекцией на плоскость xy. При переходе от оси X к оси Y угол является положительным. Азимутальные углы лежат между -180 ° и 180 ° градусов включительно. Угол места - это угол между вектором и его ортогональной проекцией на плоскость xy. При переходе к положительной оси Z от плоскости xy угол является положительным. Углы возвышения лежат между -90 ° и 90 ° градусов включительно.

    Представлен в R2021a