Пример моделирует антенный элемент в присутствии большой платформы. Антенна моделируется точно с использованием Метода Моментов (MoM), в то время как эффект электрически большой платформы рассматривается как использование физической оптики (PO).
Электрически большая платформа может быть импортирована в Antenna Toolbox как файл STL. Эти файлы STL могут использоваться для описания кораблей, самолетов или любого другого типа конструкций, на которых установлен антенный элемент. В данном случае файл rectcavity.stl является большой прямоугольной полостью, созданной с помощью функции stlwrite, а затем удаляющей дипольную антенну вручную. h = полость ('Length', 4, 'Width', 1, 'Height', 0,5); z = импеданс (h, 1e8); stlwrite (h, 'rectcavity.stl');
base = platform('FileName', 'rectcavity.stl', 'Units', 'm'); show(base);
Определяемая пользователем платформа может быть задана в установленном анализе антенны. Пользователь может выбрать антенный элемент и его местоположение относительно платформы.
ant = installedAntenna; ant.Platform = base; show(ant);
0
Весь анализ, который может быть выполнен на одном антенном элементе, может быть выполнен в случае установленной антенны.
figure; impedance(ant, linspace(950e6, 1050e6, 51));
figure; pattern(ant, 1e9);
0
Чтобы лучше визуализировать распределение тока на платформе, лучше выбрать шкалу журнала.
figure; current(ant, 1e9, 'scale', 'log');
Анализ установленной антенны может быть выполнен с несколькими антенными элементами. В этом случае прямоугольная закрашенная фигура антенна и кольцевая закрашенная фигура антенна выполнены с частотой 1 ГГц и размещены внутри полостной структуры на расстоянии 2 метра друг от друга.
elem1 = design(patchMicrostrip, 1e9); elem2 = design(patchMicrostripCircular, 1e9); ant.ElementPosition = [-1 0 0.2; 1 0 0.2]; ant.Element = {elem1, elem2}; show(ant);
0
Весь анализ, выполненный на одном антенном элементе, также может быть выполнен на нескольких антенные элементы.
figure; pattern(ant, 1e9);
0
figure; current(ant, 1e9, 'scale', 'log');
Рисунок ниже отображает импеданс прямоугольной патч-микрополоски антенны.
figure; impedance(ant, linspace(950e6, 1050e6, 25), 1);
Рисунок ниже отображает импеданс микрополосковой антенны кругового патча.
figure; impedance(ant, linspace(950e6, 1050e6, 25), 2);
Связь между антенными элементами может быть вычислена с помощью s-параметров.
S = sparameters(ant, linspace(950e6, 1050e6, 25)); figure; rfplot(S);