Диэлектрический материал для использования в качестве подложки
Используйте тефлоновый диэлектрический материал в качестве подложки для PIFA-антенны. Просмотрите антенну.
d = dielectric('Teflon')
d = dielectric with properties: Name: 'Teflon' EpsilonR: 2.1000 LossTangent: 2.0000e-04 Thickness: 0.0060 For more materials see catalog
p = pifa('Height',0.0060,'Substrate',d)
p = pifa with properties: Length: 0.0300 Width: 0.0200 Height: 0.0060 Substrate: [1x1 dielectric] GroundPlaneLength: 0.0360 GroundPlaneWidth: 0.0360 PatchCenterOffset: [0 0] ShortPinWidth: 0.0200 FeedOffset: [-0.0020 0] Conductor: [1x1 metal] Tilt: 0 TiltAxis: [1 0 0] Load: [1x1 lumpedElement]
show(p)
Создайте закрашенную фигуру микрополосковую антенну с помощью подложки с относительной диэлектрической проницаемостью 2,70, тангенсом потерь 0,002 и толщиной 0,0008 м. Посмотрите антенну.
t = dielectric('Name','Taconic_TLC','EpsilonR',2.70,'LossTangent',0.002,... 'Thickness',0.0008); p = patchMicrostrip('Height',0.0008,'Substrate',t)
p = patchMicrostrip with properties: Length: 0.0750 Width: 0.0375 Height: 8.0000e-04 Substrate: [1x1 dielectric] GroundPlaneLength: 0.1500 GroundPlaneWidth: 0.0750 PatchCenterOffset: [0 0] FeedOffset: [-0.0187 0] Conductor: [1x1 metal] Tilt: 0 TiltAxis: [1 0 0] Load: [1x1 lumpedElement]
show(p)
Создайте микрополоску закрашенной фигуры антенны.
p = patchMicrostrip;
For properties of air and teflon dielectrics use Dielectric Catalog.
openDielectricCatalog
Используйте Тефлон в качестве диэлектрической подложки. Между закрашенной фигурой грунтовой плоскостью и диэлектриком имеется воздушный зазор.
sub = dielectric('Name',{'Air','Teflon'},'EpsilonR',[1 2.1],... 'Thickness',[.002 .004],'LossTangent',[0 2e-04]);
Добавьте подложку к закрашенной фигуре антенне.
p.Substrate = sub; figure show(p)
Создайте микрополоску закрашенной фигуры антенны.
p = patchMicrostrip;
Для диэлектрических свойств используйте Каталог диэлектриков.
openDielectricCatalog
Используйте FR4, тефлон и пену в качестве трех слоев подложки.
sub = dielectric('Name',{'FR4','Teflon','Foam'},'EpsilonR',... [4.80 2.10 1.03],'Thickness',[0.002 0.004 0.001],... 'LossTangent',[0.0260 2e-04 1.5e-04]);
Добавьте три слоя подложки к закрашенной фигуре антенне.
p.Substrate = sub; figure show(p)
Постройте график диаграммы направленности антенны.
figure pattern(p,1.67e9)
Создайте дипольную антенну, поддерживаемую диэлектрической подложкой и бесконечным отражателем.
Создать дипольную антенну длиной 0,15 м и шириной 0,015 м.
d = dipole('Length',0.15,'Width',0.015, 'Tilt',90,'TiltAxis',[0 1 0]);
Создайте отражатель, используя дипольную антенну в качестве возбудителя и диэлектрик, teflon
в качестве подложки.
t = dielectric('Teflon')
t = dielectric with properties: Name: 'Teflon' EpsilonR: 2.1000 LossTangent: 2.0000e-04 Thickness: 0.0060 For more materials see catalog
rf = reflector('Exciter',d,'Spacing',7.5e-3,'Substrate',t);
Установите длину грунтовой плоскости отражателя равной inf
. Просмотрите структуру.
rf.GroundPlaneLength = inf; show(rf)
Вычислите диаграмму направленности излучения антенны на частоте 70 МГц.
pattern(rf,70e6)
Сравните значения усиления дипольной антенны в свободном пространстве и дипольной антенны на подложке.
Проектируйте дипольную антенну на 1 ГГц.
d = design(dipole,1e9); l_by_w = d.Length/d.Width; d.Tilt = 90; d.TiltAxis = [0 1 0];
Постройте график диаграммы направленности излучения диполя в свободном пространстве при 1GHz.
figure pattern(d,1e9);
Используйте FR4 в качестве диэлектрической подложки.
t = dielectric('FR4')
t = dielectric with properties: Name: 'FR4' EpsilonR: 4.8000 LossTangent: 0.0260 Thickness: 0.0060 For more materials see catalog
eps_r = t.EpsilonR;
lambda_0 = physconst('lightspeed')/1e9;
lambda_d = lambda_0/sqrt(eps_r);
Отрегулируйте длину диполя на основе длины волны.
d.Length = lambda_d/2; d.Width = d.Length/l_by_w;
Спроектируйте отражатель на 1 ГГц с диполем в качестве наполнителя и FR4 в качестве подложки.
rf = design(reflector,1e9); rf = reflector('Exciter',d,'Spacing',7.5e-3,'Substrate',t); rf.GroundPlaneLength = lambda_d; rf.GroundPlaneWidth = lambda_d/4; figure show(rf)
Удалите грунтовую плоскость для графического изображения усиления диполя на подложке.
rf.GroundPlaneLength = 0; show(rf)
Постройте график диаграммы направленности излучения диполя на подложке с частотой 1 ГГц.
figure pattern(rf,1e9);
Сравните значения усиления.
Коэффициент усиления диполя в свободном пространстве = 2.11 dBi
Коэффициент усиления диполя на подложке = 1,93 дБи
material
- Материал из каталога диэлектриков'Air'
(по умолчанию)Материал из каталога диэлектриков, заданный как одно из значений из DielectricCatalog
.
Пример: 'FR4'
Типы данных: char
Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value
аргументы. Name
- имя аргумента и Value
- соответствующее значение. Name
должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN
.
'Name'
, 'Air'
'Name'
- Имя диэлектрического материалаИмя диэлектрического материала, который вы хотите задать в выходе, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Name'
и вектор символов.
Пример: 'Name'
, 'Taconic_TLC'
Типы данных: char
'EpsilonR'
- Относительная диэлектрическая диэлектрическая проницаемость1
| векторОтносительная диэлектрическая диэлектрическая проницаемость, заданная как разделенная запятыми пара, состоящая из 'EpsilonR'
и вектор.
Пример: 'EpsilonR'
, 4.8000
Типы данных: double
'LossTangent'
- Потеря диэлектрического материала0
(по умолчанию) | векторПотери в диэлектрическом материале, заданные как разделенная запятыми пара, состоящая из 'LossTangent'
и вектор.
Пример: 'LossTangent'
, 0.0260
Типы данных: double
Примечание
В Antenna Toolbox™ верхний предел значения тангенса потерь равен 0,03.
'Thickness'
- Толщина диэлектрического материала0.0060
(по умолчанию) | вектор в метрахТолщина диэлектрического материала вдоль оси Z по умолчанию, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Thickness'
и вектор в метрах. Это свойство применяется только при вызове функции без выходных аргументов.
Пример: 'Thickness'
, 0.05
Типы данных: double
d
- Диэлектрический материалДиэлектрический материал, возвращенный как указатель на объект. Можно использовать указатель на объект диэлектрического материала, чтобы добавить диэлектрический материал к антенне.
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
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.