invertedL

Создайте инвертированную-L антенну по прямоугольной наземной плоскости

Описание

invertedL объект является инвертированной-L антенной, смонтированной по прямоугольной наземной плоскости.

Ширина металлической полосы связана с диаметром эквивалентного цилиндра уравнением

w=2d=4r

где:

  • d = диаметр эквивалентного цилиндра

  • a = радиус эквивалентного цилиндра

Для данного цилиндрического радиуса используйте cylinder2strip служебная функция, чтобы вычислить эквивалентную ширину. Значение по умолчанию инвертированная-L антенна питается центром. Точка канала совпадает с источником. Источник расположен на xy - плоскость.

Создание

Описание

l = invertedL создает инвертированную-L антенну, смонтированную по прямоугольной наземной плоскости. По умолчанию размерности выбраны для рабочей частоты 1,7 ГГц.

пример

l = invertedL(Name,Value) создает инвертированную-L антенну, с дополнительными свойствами, заданными одним или несколькими аргументами пары "имя-значение". Name имя свойства и Value соответствующее значение. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение" в любом порядке как Name1, Value1, ..., NameN, ValueN. Свойства, не заданные, сохраняют свои значения по умолчанию.

Свойства

развернуть все

Высота инвертированного элемента вдоль z - ось, заданная скаляр в метрах.

Пример: 'Height',3

Типы данных: double

Разделите ширину в виде скаляра в метрах.

Примечание

Ширина полосы должна быть меньше 'Height'/4 и больше, чем 'Height'/1001. [2]

Пример: 'Width',0.05

Типы данных: double

Тупиковая длина вдоль x - ось в виде скаляра в метрах.

Пример: 'Length',0.01

Оснуйте плоскую длину вдоль x - ось, задал скаляр в метрах. Установка 'GroundPlaneLength' к Inf, использует бесконечный наземный метод плоскости для анализа антенны.

Пример: 'GroundPlaneLength',4

Типы данных: double

Оснуйте плоскую ширину вдоль y - ось в виде скаляра в метрах. Установка 'GroundPlaneWidth' к Inf, использует бесконечный наземный метод плоскости для анализа антенны.

Пример: 'GroundPlaneWidth',2.5

Типы данных: double

Расстояние со знаком от центра вдоль длины и ширины наземной плоскости в виде двухэлементного вектора.

Пример: 'FeedOffset',[2 1]

Типы данных: double

Тип металла, используемого в качестве проводника в виде металлического материального объекта. Можно выбрать любой металл из MetalCatalog или задайте металл по вашему выбору. Для получения дополнительной информации смотрите metal. Для получения дополнительной информации о металлическом запутывающем проводнике смотрите Запутывающий.

Пример: m = metal('Copper'); 'Conductor',m

Пример: m = metal('Copper'); ant.Conductor = m

Смешанные элементы, добавленные к антенне, питаются в виде смешанного объекта элемента. Для получения дополнительной информации смотрите lumpedElement.

Пример: 'Load',lumpedelement. lumpedelement объект для загрузки, созданной с помощью lumpedElement.

Пример: l.Load = lumpedElement('Impedance',75)

Угол наклона антенны в виде скаляра или вектора с каждым модулем элемента в градусах. Для получения дополнительной информации смотрите, Вращают Антенны и Массивы.

Пример: 'Tilt',90

Пример: ant.Tilt = 90

Пример: 'Tilt',[90 90], 'TiltAxis',[0 1 0;0 1 1] наклоняет антенну в 90 градусах об этих двух осях, заданных векторами.

Примечание

wireStack объект антенны только принимает, что точечный метод изменяет свои свойства.

Типы данных: double

Наклонная ось антенны в виде:

  • Трехэлементный вектор из Декартовых координат в метрах. В этом случае каждая координата в векторе запускается в начале координат и простирается вдоль заданных точек на X-, Y-и осях Z.

  • Две точки в пространстве, каждый заданный как трехэлементные векторы из Декартовых координат. В этом случае антенна вращается вокруг линии, соединяющей эти две точки в пространстве.

  • Вход строки, описывающий простые вращения вокруг одной из основных осей, 'X', 'Y' или 'Z'.

Для получения дополнительной информации смотрите, Вращают Антенны и Массивы.

Пример: 'TiltAxis',[0 1 0]

Пример: 'TiltAxis',[0 0 0;0 1 0]

Пример: ant.TiltAxis = 'Z'

Примечание

wireStack объект антенны только принимает, что точечный метод изменяет свои свойства.

Типы данных: double

Функции объекта

showОтобразите антенну или структуру массива; отобразите форму как заполненную закрашенную фигуру
infoОтобразите информацию об антенне или массиве
axialRatioКоэффициент эллиптичности антенны
beamwidthШирина луча антенны
chargeРаспределение заряда на металлической или диэлектрической антенне или поверхности массивов
currentРаспределение тока на металлической или диэлектрической антенне или поверхности массивов
designСпроектируйте прототипную антенну или массивы для резонанса вокруг заданной частоты
efficiencyКПД излучения антенны
EHfieldsЭлектрические и магнитные поля антенн; Встроенные электрические и магнитные поля антенного элемента в массивах
impedanceВходной импеданс антенны; отсканируйте импеданс массива
meshПоймайте в сети свойства металлической или диэлектрической антенны или структуры массива
meshconfigИзмените режим mesh структуры антенны
optimizeОптимизируйте антенну или массив с помощью оптимизатора SADEA
patternДиаграмма направленности и фаза антенны или массива; Встроенный шаблон антенного элемента в массиве
patternAzimuthШаблон азимута антенны или массива
patternElevationШаблон вертикального изменения антенны или массива
rcsВычислите и постройте эффективную площадь рассеивания (RCS) платформы, антенны или массива
returnLossВозвратите потерю антенны; отсканируйте возвращают потерю массива
sparametersВычислите S-параметр для объектов антенной и антенной решетки
vswrНапряжение постоянное отношение волны антенны

Примеры

свернуть все

Создайте и просмотрите инвертированную-L антенну, которая имеет 30 мм длиной по наземной плоскости размерностей 200mmx200 мм.

il = invertedL('Length',30e-3, 'GroundPlaneLength',200e-3,...
                  'GroundPlaneWidth',200e-3);
show(il)

Figure contains an axes object. The axes object with title invertedL antenna element contains 5 objects of type patch, surface. These objects represent PEC, feed.

Постройте диаграмму направленности инвертированного-L на частоте 1,7 ГГц.

iL = invertedL('Length',30e-3, 'GroundPlaneLength',200e-3,...
                  'GroundPlaneWidth',200e-3);
pattern(iL,1.7e9)

Figure contains an axes object and other objects of type uicontrol. The axes object contains 5 objects of type patch, surface.

Ссылки

[1] Balanis, C.A. Теория антенны. Анализ и проектирование, 3-й Эд. Нью-Йорк: Вайли, 2005.

[2] Volakis, Джон. Руководство разработки антенны, 4-й Эд. Нью-Йорк: McGraw-Hill, 2007.

Представленный в R2015a