exponenta event banner

s2smm

Преобразование одиночных S-параметров в S-параметры смешанного режима

Описание

пример

[s_dd,s_dc,s_cd,s_cc] = s2smm(s_params_even,rfflag) преобразует одиночные S-параметры в смешанную форму.

s_mm = s2smm(s_params_odd) преобразует одностороннюю нечетную матрицу S-параметров в матрицу смешанного режима. Создание матрицы смешанного режима из s_params_odd, порты ввода с одним концом спарены последовательно (порт 1 с портом 2, порт 3 с портом 4 и т.д.), и последний порт остается одинарным.

Примеры

свернуть все

Преобразуйте 4-портовые S-параметры в 2-портовые S-параметры смешанного режима.

S = sparameters('default.s4p'); 
s4p = S.Parameters; 
[s_dd,s_dc,s_cd,s_cc] = s2smm(s4p);

Отображение 2-портовых S-параметров смешанного режима на первой частоте.

s_dd1 = s_dd(:,:,1)
s_dd1 = 2×2 complex

  -0.0124 - 0.0433i  -0.5434 - 0.6872i
  -0.5428 - 0.6900i  -0.0192 - 0.0504i

s_dc1 = s_dc(:,:,1)
s_dc1 = 2×2 complex

   0.0024 - 0.0035i  -0.0005 + 0.0019i
   0.0007 - 0.0012i   0.0023 - 0.0027i

s_cc1 = s_cc(:,:,1)
s_cc1 = 2×2 complex

   0.1799 - 0.1839i  -0.5300 - 0.6771i
  -0.5314 - 0.6800i   0.1756 - 0.1910i

s_cd = s_cd(:,:,1)
s_cd = 2×2 complex

   0.0015 - 0.0029i  -0.0005 + 0.0014i
   0.0003 - 0.0009i   0.0019 - 0.0027i

Входные аргументы

свернуть все

S-параметры, задаваемые как комплексная матрица 2 N-by-2 N-на-K, где K представляет количество частотных точек 2 N-порта S-Parameters. Эти параметры описывают устройство с четным числом портов.

Порядок портов, скаляр, указан как 1, 2, или 3. Порядок портов определяет, как функция упорядочивает порты:

  • rfflag = 1s2smm За нечетными портами следуют четные порты: 1,3,5,.....,2N-4,2N-2,2N.

    • Порты 1 и 3 становятся парой смешанного режима 1.

    • Порты 5 и 7 становятся смешанной парой 2.

    • Порты 2 и 4 становятся парой 3 смешанного режима.

    • Порты 6 и 8 становятся парой 4 смешанного режима.

  • rfflag = 2 - Порты спарены в порядке возрастания или убывания: (1,2),....., (2N-1,2N)

    • Порты 1 и 2 становятся парой смешанного режима 1.

    • Порты 3 и 4 становятся парой 2 смешанного режима.

    • Порты 5 и 6 становятся парой 3 смешанного режима.

    • Порты 7 и 8 становятся парой 4 смешанного режима.

  • rfflag = 3 - Половина портов находится в порядке возрастания, а половина портов - в порядке убывания: 1,2,....., N, 2N, 2N-1,...., N + 1.

    • Порты 1 и 2 становятся парой смешанного режима 1.

    • Порты 3 и 4 становятся парой 2 смешанного режима.

    • Порты 8 и 7 становятся парой 3 смешанного режима.

    • Порты 6 и 5 становятся парой 4 смешанного режима.

Односторонняя матрица S-Parameters порта K (2 N + 1), заданная как комплексная (2 N + 1) -by- (2 N + 1) -by-K матрица. Эти параметры описывают устройство с нечетным числом портов.

Аргумент порядка портов option недоступна для входных     массивов (2N + 1) -by- (2N + 1) -by-K. В этом случае порты всегда спарены в порядке возрастания, а последний порт остается одноконцевым. Например, в 7-портовой сети:

  • Порты 1 и 2 становятся парой смешанного режима 1.

  • Порты 3 и 4 становятся парой 2 смешанного режима.

  • Порты 5 и 6 становятся парой 3 смешанного режима.

  • Порты 7 остаются одинарными.

Выходные аргументы

свернуть все

S-параметры смешанного способа, возвращенные как сложное множество N на Н на K, содержа K матрицы отличительного способа, S-параметры 2N-порта (Sdd).

S-параметры смешанного способа, возвращенные как сложное множество N на Н на K, содержа K матрицы отличительного способа, S-параметры 2N-порта (Sdc).

S-параметры смешанного режима, возвращаемые как комплексная матрица N-by-N-by-K, содержащая K матриц дифференциального режима, 2N-port S-параметры (Scd).

S-параметры смешанного способа, возвращенные как сложное множество N на Н на K, содержа K матрицы отличительного способа, S-параметры 2N-порта (Scc).

S-параметры смешанного режима, возвращаемые как комплексная матрица N-by-N-by-K, содержащая K матриц дифференциального режима, 2N-port S-параметры (Smm).

[Sdd, 11⋯Sdd, 1NSdc, 11⋯Sdc, 1NSds, 1 ⋮⋱ ⋮⋱ ⋮Sdd, N1⋯Sdd, NNSdc, N1⋯Sdc, NNSds, NScd, 11⋯Scd, 1NScc, 11⋯Scc, 1NScs, 1 ⋮⋱ ⋮⋱ ⋮Scd, N1⋯Scd, NNScc, N1⋯Scc, NNScs, NSsd, 1⋯Ssd, NSsc, 1⋯Ssc, NSss]

Ссылки

[1] Гранберг, Т., Справочник по цифровым методам высокоскоростного проектирования. Река Верхнее Седло, Нью-Джерси: Прентис Холл, 2004.

См. также

| | | | | | | | | | | | |

Представлен в R2009a