exponenta event banner

Постоянное гамма-загромождение GPU

Моделирование постоянного гамма-нагромождения с использованием gpu

  • Библиотека:
  • Панель инструментов радара

  • GPU Constant Gamma Clutter block

Описание

Блок постоянного гамма-загромождения GPU генерирует, используя графический блок обработки (GPU), постоянное гамма-загромождение, отраженное от однородной местности для моностатического радара, передающего узкополосный сигнал в свободное пространство. Предполагается, что радар находится на постоянной высоте, двигаясь с постоянной скоростью.

Порты

Вход

развернуть все

Индекс для выбора частоты повторения импульсов (PRF), заданной как положительное целое число. Индекс выбирает PRF из предопределенного вектора значений, заданных параметром Частота повторения импульсов (Гц).

Пример: 4

Зависимости

Для активизации этого порта выберите Enable PRF selection input.

Типы данных: double

Веса, применяемые к каждому элементу в массиве, заданному как N-вектор с комплексными значениями длины. N - количество элементов в массиве, выбранном на панели «Массив датчиков».

Зависимости

Чтобы включить этот порт, установите флажок Enable weights input.

Типы данных: double
Поддержка комплексного номера: Да

Весовые коэффициенты, применяемые к каждому элементу в подчистому массиву, заданному как матрица комплексных значений NE-by-NS.

  • Если для параметра Задать массив датчиков задано значение Replicated Subarray, все субчипы имеют одинаковые размеры. Затем можно указать веса элементов подчисток в качестве матрицы NE-by-NS с комплексными значениями. NE - это количество элементов в каждом подрешетке, а NS - это количество подрешеток. Каждый столбец WS определяет веса для соответствующего подмассива.

  • Если для параметра Задать массив датчиков задано значение Partitioned array, подрешетки не обязательно должны иметь одинаковые размеры и размеры. Можно указать веса элементов подчисток в качестве матрицы NE-by-NS с комплексными значениями, где NE теперь является числом элементов в самом большом подчищении. Первые K записей в каждом столбце являются весами элементов для соответствующего подрешетки, где K - количество элементов в подрешетке.

Зависимости

Чтобы включить этот порт, задайте для параметра «» Указать массив датчиков «» значение Partitioned array или Replicated Subarray. Затем задайте для метода управления Subarray значение Custom.

Типы данных: double
Поддержка комплексного номера: Да

Угол поворота, заданный как скаляр или вектор вещественных значений 2 на 1. В качестве вектора угол поворота принимает вид [AzimuthAngle; ElevationAngle]. В качестве скаляра угол поворота представляет только азимутальный угол. Тогда угол возвышения принимается равным нулю градусов. Единицы измерения в градусах

Зависимости

Чтобы включить этот порт, задайте для параметра «» Указать массив датчиков «» значение Partitioned array или Replicated Subarray. Затем задайте для метода управления Subarray значение Phase или Time.

Типы данных: double

Продукция

развернуть все

Смоделированное загромождение, возвращаемое в виде N-by-M комплексной матрицы.

N - количество выборок, выводимых из блока. Если для параметра Output signal format установлено значение Samples, укажите N с помощью параметра Number of samples in output. Если для параметра Output signal format установлено значение Pulses, N - общее число выборок в следующих P импульсах, где P задается в параметре Number of pulse in output.

M - это либо

  • количество подрешеток в массиве датчиков, если массив датчиков содержит подрешетки.

  • количество излучающих или собирающих элементов, если матрица датчиков не содержит подрешеток.

Типы данных: double

Параметры

развернуть все

Главная вкладка

Параметр модели загромождения, заданный как скаляр. Этот параметр содержит значение γ, используемое в модели постоянного γ загромождения. Величина γ зависит как от типа местности, так и от рабочей частоты. Единицы измерения находятся в дБ.

Пример: -5.0

Типы данных: double

Укажите модель земли, используемую при моделировании загромождения, как Flat или Curved. При установке для этого параметра значения FlatЗемля считается плоскостью. При установке для этого параметра значения CurvedЗемля считается сферической.

Укажите минимальный диапазон для моделирования загромождения как положительный скаляр. Минимальный диапазон должен быть неотрицательным. Единицы в метрах.

Укажите максимальный диапазон для моделирования загромождения как положительный скаляр. Максимальный диапазон должен быть больше значения, указанного в Radar height параметр. Единицы в метрах.

Азимутальный угол в плоскости земли, вокруг которого формируются участки нагромождения. Участки формируются симметрично относительно этого угла. Единицы измерения в градусах.

Укажите азимутальный диапазон для каждого фрагмента в виде положительного скаляра. Единицы измерения в градусах. Единицы измерения в градусах.

Азимутальный диапазон для каждого фрагмента беспорядка, заданный как положительный скаляр. Единицы измерения в градусах.

Типы данных: double

Время когерентности для моделирования беспорядка, определяемое как положительный скаляр. По истечении времени когерентности блок обновляет случайные числа, которые он использует для моделирования беспорядка при следующем импульсе. При использовании значения по умолчанию Infслучайные числа никогда не обновляются. Единицы измерения в секундах.

Пример: 4

Типы данных: double

Скорость 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

Частота выборок загромождения, заданная как положительный скаляр. Единицы находятся в Герце.

Пример: 10e6

Типы данных: double

Частота повторения импульсов, PRF, заданная как положительный скаляр или вектор строки положительных значений. Единицы находятся в Герце.

Пример: [1e4,2e4]

Типы данных: double

Выберите этот параметр, чтобы включить PRFIdx порт.

  • Если этот параметр включен, передайте индекс вектору предварительно определенных PRF. Установите предварительно определенные PRF с помощью параметра Частота повторения импульсов (Гц).

  • Если этот параметр не включен, блок циклически использует вектор PRF, заданный параметром Частота повторения импульсов (Гц). Если частота повторения импульсов (Гц) является скалярной, PRF является постоянной.

Формат выходного сигнала, указанный как Pulses или Samples.

Если для этого параметра задано значение Samplesвыход блока состоит из множества выборок. Количество выборок - это значение параметра Number of samples в выходном параметре.

Если для этого параметра задано значение Pulsesвыход блока состоит из множества импульсов. Количество импульсов - это значение параметра Number of pulses в выходном параметре.

Число выборок на выходе блока, указанное как положительное целое число.

Пример: 1000

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Output signal format значение Samples.

Типы данных: double

Число импульсов на выходе блока, указанное как положительное целое число.

Пример: 2

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Output signal format значение Pulses.

Типы данных: double

Моделирование 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 блоковПоведение при моделировании
NormalAcceleratorRapid Accelerator
Interpreted ExecutionБлок выполняется с использованием интерпретатора MATLAB.Блок выполняется с использованием интерпретатора MATLAB.Создание автономного исполняемого файла из модели.
Code GenerationБлок скомпилирован.Все блоки в модели компилируются.

Дополнительные сведения см. в разделе Выбор режима моделирования (Simulink).

Вкладка «Радар»

Рабочая частота системы, заданная как положительный скаляр. Единицы измерения в Гц.

Эффективная излучаемая мощность (ERP) радиолокационной системы, определяемая как положительный скаляр. Единицы измерения в ваттах.

Пример: 3500

Типы данных: double

Высота РЛС над поверхностью, определяемая как неотрицательный скаляр. Единицы в метрах.

Пример: 50

Типы данных: double

Скорость радиолокационной платформы, заданная как неотрицательный скаляр. Единицы измерения в метрах в секунду.

Пример: 5

Типы данных: double

Указать направление движения РЛ платформы в виде вещественного вектора 2 на 1 в виде [AzimuthAngle;ElevationAngle]. Единицы измерения в градусах. Измеряют как азимут, так и угол места в локальной системе координат радиолокационной антенны или антенной решетки. Азимутальный угол должен быть между -180 ° и 180 °. Угол места должен быть между -90 ° и 90 °.

Значение этого параметра по умолчанию указывает на то, что радиолокационная платформа движется перпендикулярно к широтному направлению радиолокационной антенной решетки.

Пример: [25;30]

Типы данных: double

Укажите 3-элементный вектор, определяющий искривление, шаг и крен рамки датчика от инерционной рамки. 3 элемента определяют вращения вокруг осей z, y и x соответственно в таком порядке. При первом повороте оси тела поворачиваются вокруг оси Z. Поскольку эти углы определяют внутренние повороты, второй поворот выполняется вокруг оси y в ее новом положении в результате предыдущего поворота. Окончательное вращение вокруг оси X выполняется вокруг оси X при повороте первыми двумя вращениями в собственной системе.

Пример: [0,-10,4]

Типы данных: double

Флажок для включения входного порта весов антенного элемента, W.

Вкладка «Массив датчиков»

Метод 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.

Выражение MATLAB, используемое для создания массива, указывается как допустимый объект System панели инструментов системы фазированных массивов.

Пример: phased.URA('Size',[5,3])

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Задать массив датчиков значение MATLAB expression.

Параметры элемента

Тип антенны или микрофона:

  • Isotropic Antenna

  • Cosine Antenna

  • Custom Antenna

  • Omni Microphone

  • Custom Microphone

Укажите 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Isotropic Antenna, Cosine Antenna, или Omni Microphone.

Укажите 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Custom Antenna или Custom Microphone. Используйте частотные отклики (дБ) для установки откликов на этих частотах.

Установите 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 °.

Зависимости

Чтобы включить этот флажок, установите для типа элемента значение Isotropic Antenna или Omni Microphone.

Укажите 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Cosine Antenna.

Частотная 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).

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Custom Antenna или Custom Microphone.

Система 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).

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Custom Antenna.

Укажите 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Element type значение Custom Antenna и параметр «Входная система координат массива» для az-el.

Укажите 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Element type значение Custom Antenna и параметр «Входная система координат массива» для az-el.

Углы 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Element type значение Custom Antenna и параметр «Входная система координат массива» для phi-theta.

Углы 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Element type значение Custom Antenna и параметр «Входная система координат массива» для phi-theta.

Величина 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).

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Custom Antenna.

Фаза 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 (

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Custom Antenna.

Установите 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Custom Antenna.

Частота 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).

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Custom Microphone.

Задайте 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Custom Microphone.

Задайте 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для типа элемента значение Custom Microphone.

Параметры массива

Геометрия массива, заданная как одна из

  • ULA - Однородный линейный массив

  • URA - Однородный прямоугольный массив

  • UCA - Однородный круговой массив

  • Conformal Array - произвольные положения элементов

Число элементов массива для массивов ULA или UCA, указанное как целое число, большее или равное 2.

При установке для параметра Задать массив датчиков (Specify sensor array) Replicated subarray, этот параметр применяется к каждому подчистому массиву.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Геометрия (Geometry) значение ULA или UCA.

Интервал 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].

  • При установке для параметра Задать массив датчиков (Specify sensor array) Replicated subarray, этот параметр применяется к каждому подчистому массиву.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Геометрия (Geometry) значение ULA или URA.

Направление линейной оси ULA, указанное как y, x, или z. Все элементы массива ULA равномерно расположены вдоль этой оси в локальной системе координат массива.

Зависимости

  • Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Геометрия (Geometry) значение ULA.

  • Этот параметр также активируется, если блок поддерживает только массивы ULA.

Размеры 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.

  • При установке для параметра Задать массив датчиков (Specify sensor array) 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Геометрия (Geometry) значение URA.

Решетка 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Геометрия (Geometry) значение URA.

Нормальное 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 массиваПоложения элементов и направления бурного визирования
xЭлементы массива лежат в плоскости yz. Все векторы визирования элементов указывают вдоль оси X.
yЭлементы массива лежат в плоскости zx. Все векторы визирования элементов указывают вдоль оси Y.
zЭлементы массива лежат в плоскости xy. Все векторы визирования элементов указывают вдоль оси Z.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Геометрия (Geometry) значение URA или UCA.

Радиус массива UCA, заданный как положительный скаляр.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Геометрия (Geometry) значение UCA.

Положения 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Геометрия (Geometry) значение Conformal Array.

Направление 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, задайте для параметра Геометрия (Geometry) значение Conformal Array.

Конусность 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.

Укажите 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Задать массив датчиков значение Partitioned array.

Метод 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Задать массив датчиков значение Partitioned array или Replicated subarray.

Рабочая частота подматричных управляющих фазовращателей, заданная как положительный действительный скаляр. Единицы измерения - Гц.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Sensor array значение Partitioned array или Replicated subarray и задайте для метода управления Subarray значение Phase.

Бит квантования фазового сдвига подчисток, заданный как неотрицательное целое число. Нулевое значение указывает, что квантование не выполняется.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Sensor array значение Partitioned array или Replicated subarray и задайте для метода управления Subarray значение Phase.

Укажите 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».

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Sensor array значение Replicated subarray

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].

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Sensor array значение Replicated subarray и компоновка субчипов в Rectangular.

Интервал 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Sensor array значение Replicated subarray и компоновка субчипов в Rectangular.

Позиции 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Sensor array значение Replicated subarray и компоновка субчипов в Custom.

Укажите 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.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, установите для параметра Sensor array значение Replicated subarray и компоновку подчисток для Custom.

Расширенные возможности

Создание кода C/C + +
Создайте код C и C++ с помощью Simulink ® Coder™

.
Представлен в R2021a