Получение карты отклика «диапазон-угол» для массива
Панель инструментов системы фазированных массивов/обнаружение
Блок Range-Angle Response вычисляет карту range-angle входного сигнала. Выходной отклик представляет собой матрицу или трехмерный массив, строки которого представляют элементы диапазона, а столбцы - углы. Страницы представляют
X - Куб данных входного сигналаКуб входного сигнала, определяемый как комплексная матрица K-на-N или комплексная матрица K-на-N-на-L. Содержимое куба данных зависит от типа обработки диапазона-угла, заданного различными синтаксисами.
K - количество быстрых отсчетов или отсчетов диапазона.
N - количество независимых пространственных каналов, таких как датчики или направления.
L - медленная размерность, которая соответствует количеству импульсов или свипов во входном сигнале.
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.
PRF - Частота повторения импульсовЧастота повторения импульсов
Чтобы включить этот входной аргумент, задайте значение метода обработки Range равным FFT и не устанавливайте флажок Dechirp input signal.
Типы данных: double
Xref - Опорный сигнал, используемый для дехирпингаОпорный сигнал, используемый для дехирпирования, заданный как вектор K-by-1 столбца с комплексными значениями. Число строк должно равняться длине измерения быстрого времени X.
Чтобы включить этот входной аргумент, задайте значение метода обработки Range равным FFT и установите флажок Dechirp input signal.
Типы данных: double
Поддержка комплексного номера: Да
Coeff - Согласованные коэффициенты фильтраСовпадающие коэффициенты фильтра, заданные как вектор P-by-1 столбца с комплексным значением. P должно быть меньше или равно K.K - число выборок быстрого времени или диапазона.
Чтобы включить этот входной аргумент, задайте значение метода обработки Range равным Matched filter.
Типы данных: double
Поддержка комплексного номера: Да
El - Угол возвышенияУгол наклона отклика, заданный как скаляр между -90 ° и + 90 °. Для этой отметки вычисляется отклик «диапазон-угол». Единицы измерения в градусах.
Чтобы включить этот аргумент, задайте для параметра «Источник угла возвышения» значение Input port.
Типы данных: double
Resp - Куб данных ответа на диапазонКуб данных ответа на диапазон, возвращенный как один из следующих:
Вектор столбца M-элемента с комплексными значениями
Матрица M-by-L с комплексными значениями
Массив M-by-N by-L с комплексными значениями
Значение M зависит от вида обработки
| Метод обработки диапазона | Значение М |
|---|---|
FFT | Если для параметра Source of FFT length в обработке диапазона задано значение |
Matched filter | M = K, длина быстрого измерения X. |
Типы данных: double
Поддержка комплексного номера: Да
Range - Значения диапазона по размеру диапазонаЗначения диапазона по размеру диапазона, возвращаемые в виде вектора M-by-1 столбца с действительным значением. Этот вектор определяет диапазоны, которые соответствуют быстрому измерению RESP куб выходных данных. M - длина быстрой размерности RESP. Значения диапазона монотонно увеличиваются и равномерно разнесены. Единицы в метрах.
Типы данных: double
Ang - Угловые значения по направлению углаУгловые значения, соответствующие выборкам вдоль направления угла, возвращаются как P-by-1 действительный вектор. Единицы измерения в градусах.
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.
Range processing method - Способ обработки диапазонаMatched filter (по умолчанию) | FFTМетод обработки диапазона, указанный как Matched filter или FFT.
Matched filter - Объект соответствует - фильтрует входящий сигнал. Этот подход обычно используется для импульсных сигналов, где согласованный фильтр представляет собой обратное время передаваемого сигнала.
FFT - Объект применяет к входному сигналу БПФ. Этот подход обычно используется для чирпированных сигналов, таких как FMCW и линейные ЧМ импульсные сигналы.
Типы данных: char
Inherit sample rate - Наследование частоты дискретизации от родительских блоковВыберите этот параметр для наследования частоты дискретизации от родительских блоков. В противном случае укажите частоту дискретизации с помощью параметра Частота дискретизации (Гц).
Типы данных: Boolean
Sample rate (Hz) - Частота дискретизации сигнала1e6 (по умолчанию) | положительный скаляр с действительным значениемУкажите частоту дискретизации сигнала как положительный скаляр. Единицы измерения в Гц.
Чтобы включить этот параметр, снимите флажок Наследовать частоту выборки.
Типы данных: double
FM sweep slope (Hz/s) - Линейный поперечный уклон ЧМ1.0e9 (по умолчанию) | скалярЛинейный наклон сдвига FM, заданный как скаляр. Быстрое измерение X входной порт должен соответствовать выступам с таким наклоном.
Пример: 1.5e9
Чтобы включить этот параметр, установите для параметра метода обработки диапазона значение FFT.
Типы данных: double
Dechirp input signal - Включить дефирмирование входных сигналовon (по умолчанию) | offОпция включения дехирпирования входных сигналов, указанная как on или off. Если этот флажок не установлен, входной сигнал уже дехирпирован и операция дегирпации не требуется. Установите этот флажок, если входной сигнал требует дехирпирования.
Чтобы включить этот параметр, установите для параметра метода обработки диапазона значение FFT.
Типы данных: Boolean
Source of FFT length in range - Источник длины БПФ для дальностной обработки дегирпированных сигналовAuto (по умолчанию) | Property Источник длины БПФ, используемый для дальностной обработки дехирпированных сигналов, указанный как Auto или Property.
Auto - Длина БПФ равна длине быстрой размерности куба входных данных.
Property - укажите длину БПФ с помощью параметра обработки диапазона.
Чтобы включить этот параметр, установите для параметра метода обработки диапазона значение FFT.
Типы данных: char
FFT length in range processing - длина БПФ, используемая для обработки дальности1024 (по умолчанию) | положительное целое числоДлина БПФ, используемая для обработки диапазона, заданная как положительное целое число.
Чтобы включить этот параметр, установите для параметра метода обработки диапазона значение FFT и источник длины БПФ в параметре обработки диапазона Property.
Типы данных: double
Range processing window - Окно взвешивания БПФ для обработки дальностиNone (по умолчанию) | Hamming | Chebyshev | Hann | Kaiser | TaylorОкно взвешивания БПФ для обработки дальности, указанное как None, Hamming, Chebyshev, Hann, Kaiser, или Taylor.
Если для этого параметра задано значение Taylorсгенерированное окно Тейлора имеет четыре почти постоянных боковых обтекателя рядом с основным блоком.
Чтобы включить этот параметр, установите для параметра метода обработки диапазона значение FFT.
Типы данных: char
Range sidelobe attenuation level - Затухание сиделоба для обработки дальности30 (по умолчанию) | скалярЗатухание сиделоба для обработки диапазона, определяемое как положительный скаляр. Это ослабление относится только к окнам Кайзера, Чебышева или Тейлора. Единицы измерения находятся в дБ.
Чтобы включить этот параметр, установите для параметра метода обработки диапазона значение FFT и параметр окна обработки диапазона для Kaiser, Chebyshev, или Kaiser.
Set reference range at center - Установить опорный диапазон в центре сетки диапазонаon (по умолчанию) | offЗадать опорный диапазон в центре сетки диапазона, указанный как on или off. Установка этого флажка позволяет задать опорный диапазон в центре сетки диапазонов. В противном случае опорный диапазон соответствует началу сетки диапазона.
Чтобы включить этот параметр, установите для метода обработки диапазона значение FFT.
Типы данных: Boolean
Reference range (m) - Эталонный диапазон сетки диапазонов0.0 (по умолчанию) | неотрицательный скалярОпорный диапазон сетки диапазона, заданный как неотрицательный скаляр.
Если для параметра Метод обработки диапазона задано значение 'Matched filter'опорный диапазон устанавливается в начало сетки диапазонов.
Если для параметра Метод обработки диапазона задано значение FFTопорный диапазон определяется параметром Set reference range at center.
При установке флажка Задать диапазон привязки в центре (Set reference range at center) диапазон привязки устанавливается в центр сетки диапазона.
В противном случае опорный диапазон устанавливается в начало сетки диапазонов.
Единицы в метрах.
Пример: 1000.0
Типы данных: double
Source of elevation angle - Источник угла местаProperty (по умолчанию) | Порт вводаИсточник угла места, указанный как Property или порт ввода.
Property | Угол возвышения определяется параметром «Угол возвышения (град.)». |
Input port | Угол возвышения определяется входным портом. |
Elevation angle (deg) - Угол места, используемый для расчета откликов по диапазону углов0 (по умолчанию) | скалярУгол места, используемый для вычисления отклика диапазона-угла, заданного как скаляр. Угол должен находиться в диапазоне от --90 до 90 градусов. Это свойство применяется при задании для свойства EvationAnageSource значения 'Property'. Значение этого свойства по умолчанию равно 0.
Angle span (deg) - Диапазон углового отклика[-90 90] (по умолчанию) | действительный вектор 1 на 2Диапазон углового отклика, заданный как действительный вектор 2 на 1. Объект вычисляет отклик «диапазон-угол» в пределах диапазона углов. [min_angle max_angle].
Пример: [-45 45]
Типы данных: 12wqqqq` | qdouble
Number of angle bins - Количество образцов в угловом диапазонеЧисло выборок в угловом диапазоне, используемых для вычисления диапазона-углового отклика, заданного как положительное целое число, большее двух.
Пример: [256]
Типы данных: double
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 лучевого 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.
При установке для параметра Задать массив датчиков (Specify sensor array) 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.
При установке для параметра Задать массив датчиков (Specify sensor array) 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.
При установке для параметра Задать массив датчиков (Specify sensor array) 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.