Системный объект: фазированный. IsotropicProjector
Пакет: поэтапный
Постройте изотропную направленность проектора и шаблоны
pattern(projector,FREQ)
pattern(projector,FREQ,AZ)
pattern(projector,FREQ,AZ,EL)
pattern(___,Name,Value)
[PAT,AZ_ANG,EL_ANG] = pattern(___)
pattern( строит графики 3D шаблона направленности (в dBi) для проектора, указанного в projector,FREQ)projector. Рабочая частота задана в FREQ.
pattern( строит график направленности проектора, шаблона под заданным азимутальным углом.projector,FREQ,AZ)
pattern( строит графики шаблона направленности проектора при заданных азимуте и углах возвышения.projector,FREQ,AZ,EL)
pattern(___, строит графики шаблона проектора с дополнительными опциями, заданными одним или несколькими Name,Value)Name,Value аргументы в виде пар.
возвращает шаблон проектора в [PAT,AZ_ANG,EL_ANG] = pattern(___)PAT. The AZ_ANG выход содержит значения координат, соответствующие строкам PAT. The EL_ANG выход содержит значения координат, соответствующие столбцам PAT. Если на 'CoordinateSystem' параметру задано значение 'uv', затем AZ_ANG содержит U координаты шаблона и EL_ANG содержит V координаты шаблона. В противном случае они указаны в угловых единицах в степенях. UV модулей безразмерны.
FREQ - Частота вычисления направленности и шаблоновЧастоты для вычисления направленности и шаблонов, заданные как положительный скаляр или 1-байт- L вещественный вектор-строка. Частотные модули указаны в герцах.
Для антенны, микрофона или гидроакустического гидрофона или элемента проектора, FREQ должно находиться в области значений значений, заданных FrequencyRange или FrequencyVector свойство элемента. В противном случае элемент не выдает отклика, и направленность возвращается следующим –Inf. Большинство элементов используют FrequencyRange свойство кроме phased.CustomAntennaElement и phased.CustomMicrophoneElement, которые используют FrequencyVector свойство.
Для массива элементов, FREQ должен находиться в частотной области значений элементов, образующих массив. В противном случае массив не выдает отклика, и направленность возвращается следующим –Inf.
Пример: [1e8 2e6]
Типы данных: double
AZ - Азимутальные углы[-180:180] (по умолчанию) | 1-байт- N реальный вектор-строкаАзимутальные углы для вычисления направленности и шаблона, заданные как 1-байтовый N действительный вектор-строка, где N - количество азимутальных углов. Угловые модули находятся в степенях. Азимутальные углы должны лежать между -180 ° и 180 °.
Угол азимута является углом между осью x и проекцией вектора направления на плоскость xy. При измерении от оси x к оси y этот угол положителен.
Пример: [-45:2:45]
Типы данных: double
EL - Углы возвышения[-90:90] (по умолчанию) | 1-байт- M реальный вектор-строкаУглы возвышения для вычисления направленности и шаблона, заданные как 1-байтовый M действительный вектор-строка, где M - количество желаемых направлений повышения. Угловые модули находятся в степенях. Угол возвышения должен лежать между -90 ° и 90 °.
Угол возвышения является углом между вектором направления и xy-плоскостью. Угол возвышения положительный при измерении к оси z.
Пример: [-75:1:70]
Типы данных: double
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.
'CoordinateSystem' - Построение графика системы координат'polar' (по умолчанию) | 'rectangular' | 'uv'Построение на графике системы координат шаблона, заданной как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'CoordinateSystem' и один из 'polar', 'rectangular', или 'uv'. Когда 'CoordinateSystem' установлено в 'polar' или 'rectangular', а AZ и EL аргументы задают азимут и повышение шаблона, соответственно. AZ значения должны лежать между -180 ° и 180 °. EL значения должны лежать между -90 ° и 90 °. Если 'CoordinateSystem' установлено в 'uv', AZ и EL затем задайте U и V координаты, соответственно. AZ и EL должно лежать между -1 и 1.
Пример: 'uv'
Типы данных: char
'Type' - Отображаемый тип шаблона'directivity' (по умолчанию) | 'efield' | 'power' | 'powerdb'Отображаемый тип шаблона, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Type' и один из
'directivity' - шаблон направленности, измеренная в дБи.
'efield' - диаграмма направленности по напряжённости поля датчика или массива. Для акустических датчиков отображаемый шаблон предназначен для скалярного звукового поля.
'power' - диаграмма направленности мощности датчика или массива, заданный как квадрат диаграммы направленности по напряжённости поля.
'powerdb' - диаграмма направленности мощности, преобразованный в дБ.
Пример: 'powerdb'
Типы данных: char
'Normalize' - Отобразите нормализованный шаблонtrue (по умолчанию) | falseОтобразите нормированный шаблон, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Normalize'и логический. Установите этот параметр равным true для отображения нормированного шаблона. Этот параметр не применяется, когда вы задаете 'Type' на 'directivity'. Шаблоны направленности уже нормированы.
Типы данных: logical
'PlotStyle' - Стиль графика'overlay' (по умолчанию) | 'waterfall'Стиль графика, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Plotstyle' и любой из них 'overlay' или 'waterfall'. Этот параметр применяется, когда вы задаете несколько частот в FREQ на 2-D графиках. Можно нарисовать 2-D графики, задав один из аргументов AZ или EL в скаляр.
Типы данных: char
'Polarization' - Поляризованный компонент поля'combined' (по умолчанию) | 'H' | 'V'Поляризованный компонент поля для отображения, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Polarization' и 'combined', 'H', или 'V'. Этот параметр применяется только, когда датчики способны к поляризации и когда 'Type' параметр не установлен в 'directivity'. В этой таблице показан смысл параметров отображения.
'Polarization' | Отображение |
|---|---|
'combined' | Комбинированные H и V компоненты поляризации |
'H' | H поляризационный компонент |
'V' | V поляризационный компонент |
Пример: 'V'
Типы данных: char
PAT - Шаблон элементаAZ_ANG - Азимутальные углыEL_ANG - Углы возвышенияИсследуйте реакцию и шаблоны изотропного проектора, работающего между 1 кГц и 10 кГц.
Установите параметры проектора и получите ответ напряжения на пять различных углы возвышения: -30 °, -15 °, 0 °, 15 ° и 30 °. Все углы возвышения под углом азимута 0 °. Характеристика напряжения вычисляется на 2 кГц.
projector = phased.IsotropicProjector('FrequencyRange',[1,10]*1e3);
fc = 2e3;
resp = projector(fc,[0,0,0,0,0;-30,-15,0,15,30]);Нарисуйте 3-D график характеристики напряжения.
pattern(projector,fc,[-180:180],[-90:90],'CoordinateSystem','polar', ... 'Type','power')

Исследуйте реакцию и шаблоны изотропного проектора на трех разных частотах. Проектор работает между 1 кГц и 10 кГц. Задайте ответ напряжения как вектор.
Настройте параметры проектора и получите ответ напряжения на азимуте 45 ° и повышению 30 °. Вычислите характеристики на частотах сигналов 2, 5 и 7 кГц.
projector = phased.IsotropicProjector('FrequencyRange',[1 10]*1e3, ... 'VoltageResponse',[90 95 100 95 90]); fc = [2e3 5e3 7e3]; resp = projector(fc,[45;30]); resp
resp = 1×3
0.0426 0.0903 0.0708
Затем нарисуйте 2-D график характеристики напряжения как функции азимута
pattern(projector,fc,[-180:180],0,'CoordinateSystem','rectangular', ... 'Type','power')

Направленность описывает направленность диаграммы направленности излучения элемента датчика или массива элементов датчика.
Более высокая направленность желательна, когда вы хотите передать больше излучения в определенном направлении. Направленность - это отношение переданной интенсивности излучения в заданном направлении к интенсивности излучения, переданной изотропным излучателем с той же полной передаваемой степенью
где U рад (θ,φ) является интенсивностью излучения передатчика в направлении (θ,φ) и P всего является общей степенью, переданной изотропным излучателем. Для приемного элемента или массива направленность измеряет чувствительность к излучению, поступающему из определенного направления. Принцип взаимности показывает, что направленность элемента или массива, используемого для приема, равна направленности того же элемента или массива, используемого для передачи. При преобразовании в децибелы направленность обозначается как dBi. Для получения информации о направленности см. примечания по направленности элемента и направленности массива.
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.