Модель линии передачи RLCG
Радиочастотный блок/эквивалентная базовая полоса/линии передачи

Блок линии передачи RLCG моделирует линию передачи RLCG, описанную в диалоговом окне блока, с точки зрения ее частотно-зависимого сопротивления, индуктивности, емкости и проводимости. Линия передачи, которая может быть с потерями или без потерь, рассматривается как двухпортовая линейная сеть.

где z ′ = z + Δz.
Сведения о том, как можно использовать блок линии передачи RLCG для создания модели эквивалентной базовой полосы, см. в разделе Создание сложной модели эквивалентной базовой полосы.
Resistance per length (ohms/m) - Сопротивление на длину в линии передачи RLGC0 (по умолчанию) | скалярВектор значений сопротивления в омах на метр, заданный как скаляр в метрах.
Inductance per length (H/m) - Индуктивность на длину в линии передачи RLGC0 (по умолчанию) | скаляр Вектор значений индуктивности в хенриях на метр, заданный как скаляр в метрах.
Capacitance per length (F/m) - Емкость на длину в линии передачи RLGC0 (по умолчанию)Вектор значений емкости в фарадах на метр, указанный как скаляр в метрах
Conductance per length(S/m) - Проводимость на длину линии передачи RLGC0 (по умолчанию)Вектор значений проводимости в сименсе на метр.
Frequency (Hz) - Частота, на которой работает линия передачи RLGC1e-9 (по умолчанию)Вектор значений частоты, при которых известны значения сопротивления, индуктивности, емкости и проводимости.
Interpolation method - Метод интерполяции в линии передачи RLGC. Варианты:Linear (по умолчанию) | Spline | CubicУкажите метод интерполяции, используемый блоком для вычисления значений параметров на частотах моделирования.
Transmission line length (m) - Физическая длина линии передачи0.01 (по умолчанию) | скалярФизическая длина линии электропередачи, указанная в метрах.
Stub mode - Тип заглушкиNot a stub (по умолчанию) | Shunt | SeriesБлок позволяет моделировать линию передачи в виде шлейфа или бесступенчатой линии.
Not a stub- Не заглушка
При моделировании коаксиальной линии передачи в качестве бесступенчатой линии блок «Коаксиальная линия передачи» сначала вычисляет ABCD-параметры на каждой частоте, содержащейся в векторе частот моделирования. Затем он использует abcd2s функция для преобразования ABCD-параметров в S-параметры. Дополнительные сведения см. в разделе Режим заглушки - не заглушка.
Shunt- Этот параметр обеспечивает двухпортовую сеть, состоящую из шлейфной линии передачи, которая может заканчиваться коротким замыканием или разомкнутой цепью, как показано на этих схемах.

Zin - входной импеданс шунтирующей цепи. ABCD-параметры для шлейфа шунта рассчитываются как
1/ZinD = 1
Series- Этот параметр режима обеспечивает двухпортовую сеть, состоящую из последовательной линии передачи, которая может заканчиваться коротким замыканием или разомкнутой цепью, как показано на этих диаграммах.

Zin - входной импеданс последовательной цепи. ABCD-параметры для шлейфа серии рассчитываются как
= 0D = 1
Termination of stub - Заделка заглушки Open (по умолчанию) | ShortЗаглушка для режимов заглушки Shunt и Series. Варианты: Open или Short
Чтобы включить этот параметр, выберите Shunt или Series в режиме «Заглушка»
Source of frequency data - Источник частотных данныхUser-specified (по умолчанию)Когда источник частотных данных User-specified, укажите в качестве вектора частоты в параметре Frequency data.
Frequency data - Диапазон частотных данных[1e9:1e6:3e9] (по умолчанию) | векторДиапазон частотных данных, заданный как вектор в герцах.
Чтобы задать этот параметр, сначала выберите User-specified в Источнике усиления усилителя. Этот выбор активирует закладку «Визуализация», которая содержит источник частотных данных.
Reference impedance (ohms) - Эталонный импеданс50 (по умолчанию) | скаляр Эталонный импеданс коаксиальной линии передачи, определяемый как скаляр в омах.
Plot type - Тип графика данныхX-Y plane (по умолчанию) | Composite data | Polar plane | Z Smith chart | Y Smith chart | ZY Smith chartТип графика данных, который требуется создать с данными, указанными как:
X-Y plane - создание декартова графика данных в зависимости от частоты. Чтобы создать линейные, полулогарифмические или логарифмические графики, установите шкалу Y и X соответственно.
Composite data- График составных данных автоматически генерирует четыре отдельных графика в одном окне рисунка, показывая частотную зависимость нескольких параметров.
Polar plane - создание полярного графика данных. Блок отображает только диапазон данных, соответствующий заданным частотам.
Z Smith chart, Y Smith chart, и ZY Smith chart - Создание диаграммы Смита ® для ваших данных. Блок отображает только диапазон данных, соответствующий заданным частотам.
Y Parameter1 - Тип параметров для печатиS21 (по умолчанию) | S11 | S12 | S22 | GroupDelay | GammaIn | GammaOut | VSWRIn | VSWROut | OIP3 | IIP3 | NF | NFactor | NTemp | TF1 | TF2 | TF3 | Gt | Ga | Gp | Gmag | Gmsg | GammaMS | GammaML | K | Delta | Mu | MuPrimeТип параметров для печати, указанный как один из следующих S11, S12, S21, S22, GroupDelay, GammaIn, GammaOut, VSWRIn, VSWROut, OIP3, IIP3, TF1, TF2, TF3, Gt, Ga, Gp, Gmag, Gmsg, GammaMS, GammaML, K, Delta, Mu или MuPrime. Когда шум является спектральным NF, NFactor и NTemp возможна печать.
Y Parameter2 - Тип параметров для печатиS11 (по умолчанию) | S12 | S21 | S22 | GroupDelay | GammaIn | GammaOut | VSWRIn | VSWROut | OIP3 | IIP3 | NF | NFactor | NTemp | TF1 | TF2 | TF3 | Gt | Ga | Gp | Gmag | Gmsg | GammaMS | GammaML | K | Delta | Mu | MuPrimeТип параметров для печати, указанный как один из следующих S11, S12, S21, S22, GroupDelay, GammaIn, GammaOut, VSWRIn, VSWROut, OIP3, IIP3, TF1, TF2, TF3, Gt, Ga, Gp, Gmag, Gmsg, GammaMS, GammaML, K, Delta, Mu или MuPrime. Когда шум является спектральным NF, NFactor и NTemp возможна печать.
Y Format1 - Формат графикаAngle (degrees) (по умолчанию) | dB | Magnitude (decibels) | Abs | Mag | Magnitude (linear) | Angle | Angle (radians) | Real | Imag | ImaginaryФормат печати, указанный как один из следующих Magnitude (decibels), Angle (degrees), Real, или Imaginary.
Y Format2 - Формат графикаdB (по умолчанию) | Magnitude (decibels) | Abs | Mag | Magnitude (linear) | Angle | Angle (degrees) | Angle (radians) | Real | Imag | ImaginaryФормат печати, указанный как один из следующих Magnitude (decibels), Angle(degrees), Real, или Imaginary.
X parameter - параметр XFreq (по умолчанию)Параметр, указанный как Freq. Этот параметр определяет данные для осей X на графике плоскости X- Y.
X format - Формат графикаHz (по умолчанию) | Auto | KHz | MHz | GHz | THzФормат печати, указанный как один из следующих Hz, Auto, KHz, MHz, GHz или THz.
Y scale - Шкала оси YLinear (по умолчанию) | LogМасштаб оси Y, указанный как Linear или Log.
X scale - шкала оси XLinear (по умолчанию) | LogМасштаб оси X, указанный как Linear или Log.
Plot - Указанные данные графикаПостройте график указанных данных с помощью кнопки графика.
Этот блок вычисляет ABCD-параметры, используя физическую длину линии передачи, d, и комплексную константу распространения k, используя уравнения:
e − kd2 * Z0D = ekd + e − kd2
Z0 и k - векторы, элементы которых соответствуют элементам f, вектор моделирующих частот, определяемый блоком выходного порта. Оба могут быть выражены в терминах сопротивления (R), индуктивности (L), проводимости (G) и емкости (C) на единицу длины (метров).
+ j
где
C=2πε′ln (ba)
В этих уравнениях:
а - радиус внутреннего проводника.
b - радиус внешнего проводника.
startcond - проводимость проводника.
λ - проницаемость диэлектрика. мкр = мк0 мкр, где:
мк0 - проницаемость в свободном пространстве.
мкr - константа относительной проницаемости
Сложной диэлектрической константы, данной ε = ε ′ − јε ″ = ε ′ (1 − јtanδ)
start ′ - действительная часть комплексной диэлектрической проницаемости start, start ′ = xp0αr .
start ″ - мнимая часть комплексной диэлектрической проницаемости start, start ″ = xp0αrtan δ где:
α0 - диэлектрическая проницаемость свободного пространства.
αr - значение параметра Константа относительной диэлектрической проницаемости.
tan δ - тангенс потерь значения диэлектрического параметра.
δcond - глубина кожи проводника, которую блок вычисляет как .
[1] Позар, Дэвид М. Микроволновая инженерия. Hobken, NJ, John Wiley & Sons, Inc., 2005.
Коаксиальная линия передачи | Копланарная волноводная линия передачи | Общая пассивная сеть | Микрополосковая линия передачи | Линия передачи с параллельной пластиной | Линия передачи | Двухпроводная линия передачи
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.