主要内容

设计

设计原型天线或阵列在指定频率附近共振

描述

例子

常到之处=设计(天线频率设计一个天线对象从天线库中获取,该天线库在指定的位置发生共振频率

harray=设计(数组频率设计一个数组在特定频率下工作的偶极子。元素之间的间距是半个波长。

例子

harray=设计(数组频率元素设计以指定频率操作的元素数组。如果可能的话,元素之间的间距是半个波长。如果物体不能达到半波长间距,它使用元素大小来计算元素之间的分离,并将元素均匀分布在一个半径与元素中最大的元素成正比的球体上元素

harray=设计(conformalarray频率设计在指定频率的偶极子和蝴蝶结元件的共形阵列。对象将元素放置在默认值指定的位置conformalArray对象。如果对象由于元素的交集而不能将元素放置在指定的位置,它使用元素大小来计算元素之间的间距,并将元素分布在一个半径与元素中最大的元素成正比的球体上元素财产的conformalArray对象。

harray=设计(conformalarray频率元素以指定的频率设计指定元素的共形数组。

harray=设计(infinitearray频率设计一个具有指定频率反射器单元的无限数组。

harray=设计(infinitearray频率元素以指定的频率设计指定元素的无限数组。

请注意

  • 你设计的天线或阵列设计功能在设计频率附近共振,容错率为10-15%。若要降低此公差并优化天线或阵列设计,请使用优化函数。

  • 摘要Function使用空气作为默认基质。

=设计(planewaveexcitation频率创建平面波激励环境,并计算接收天线单元所需的方向和极化,以捕获指定频率入射平面波的最大功率。

=设计(planewaveexcitation频率方向利用接收天线单元的方向创建平面波激励环境方向并计算天线所需的极化以捕获指定频率入射平面波的最大功率。

例子

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设计一个谐振频率为1 GHz的微带贴片天线原型。

p =设计(patchMicrostrip 1 e9)
p = patch微带属性:长度:0.1439宽度:0.1874高度:0.0030衬底:[1x1介质]GroundPlaneLength: 0.2998 GroundPlaneWidth: 0.2998 PatchCenterOffset: [0 0] feeddoffset:[0.0303 0]导体:[1x1金属]倾斜:0 TiltAxis:[1 00]负载:[1x1 lumpedElement]
显示(p)

图中包含一个axes对象。标题为patchMicrostrip天线元素的axis对象包含5个类型为patch、surface的对象。这些对象表示PEC、feed。

计算上述天线在同一频率下的阻抗。

Z =阻抗(p, 1 e9)
Z = 40.8230 - 12.1805i

设计一个反射器支持的圆形领结天线的矩形阵列,以工作在500兆赫。

b = bowtieRounded (“倾斜”, 90,“TiltAxis”[0 1 0]);r =反射器(“激励”, b);ra =设计(rectangularArray 500 e6, r);显示(ra)

图中包含一个axes对象。标题为rectangararray of reflector antenna的axis对象包含14个类型为patch、surface的对象。这些对象表示PEC、feed。

画出矩形阵列在500兆赫时的辐射图。

模式(ra 500 e6)

{

创建一个默认的共形数组。

confarraydef = conformalArray
{[1x1偶极子][1x1 bowtietriangle]} ElementPosition: [2x3 double]参考:'feed' AmplitudeTaper: 1 phase移相:0 Tilt: 0 TiltAxis: [1 0 0]

设计一个共形阵列,使用偶极子天线、折叠偶极子天线、弯曲偶极子天线和1ghz的单极子天线。

desC = design(confarraydef,1e9,{偶极,偶极折叠,偶极meander,偶极})
desC = conformalArray with properties: Element: {1x4 cell} ElementPosition: [4x3 double]参考:'feed' AmplitudeTaper: 1 phase移相:0倾斜:0倾斜:[1 0 0]
desC.ElementPosition
ans =4×30 0 -1.3016 0 0 -2.6939 0 0 -2.8594 0 0 -3.1498
显示(desC)

图中包含一个axes对象。标题为conconalarray的axes对象包含13个类型为patch、surface的对象。这些对象表示PEC、feed。

创建一个无限数组。

infarrayV1 = infiniteArray
元素:[1x1反射器]ScanAzimuth: 0 ScanElevation: 90 RemoveGround: 0
显示(infarrayV1)

图中包含一个axes对象。无限阵列中反射器上偶极子单元格的轴对象包含7个类型为patch、surface的对象。这些对象代表PEC,饲料,空气,单元单元。

使用单极子天线设计上述阵列,频率为1ghz。

infarrayV2 =设计(infarrayV1 1 e9单极)
元素:[1x1单极子]ScanAzimuth: 0 ScanElevation: 90 RemoveGround: 0
显示(infarrayV2)

图中包含一个axes对象。无限数组中标题为单极子单元格的轴对象包含6个类型为patch、surface的对象。这些对象代表PEC,饲料,空气,单元单元。

输入参数

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天线库中的天线对象,指定为标量。

例子:偶极子

天线库中的数组对象,指定为linearArrayrectangularArray,或circularArray对象。

例子:r =设计(rectangularArray,500e6,r);设计一个工作频率为500兆赫兹的矩形反射器阵列。

共形数组对象,指定为conformalArray对象。

在保形数组中定位元素有三种方法:

  • 情形1:点在一条直线上。

  • 情形2:点在平面上。

  • 情形3:点位于三维空间中。

例子:c = conformalArray;ca = design(c,50e6,{偶极子,偶极子折叠,偶极j, bowtie三角形,偶极子,偶极子,偶极子,偶极子});设计一个特定元素的共形数组,工作频率为50mhz。

无限数组,指定为infiniteArray对象。

例子:i = infiniteArray;ia = design(i,1e9,单极子);设计了一个工作频率为1ghz的单极子天线单元无限阵列。

平面波激励环境,指定为planeWaveExcitation对象。

例子:设计(planeWaveExcitation 1 e9);创建一个平面波激励环境,并计算接收天线的方向和极化,以捕获1ghz入射平面波的最大功率。

天线的谐振频率,指定为实正标量。

例子:55 e6

数据类型:

天线阵列中使用的天线库中的天线对象,指定为共形阵列中的单个天线单元或单元阵列。有关共形数组的元素位置的更多信息,请参见conformalarray

例子:r =设计(rectangularArray,500e6,r);设计一个工作频率为500兆赫兹的矩形反射器阵列。

例子:c = conformalArray;ca = design(c,50e6,{偶极子,偶极子折叠,偶极j, bowtie三角形,偶极子,偶极子,偶极子,偶极子});设计一个特定元素的共形数组,工作频率为50mhz。

接收天线单元的方向,指定为笛卡尔坐标的1 × 3向量或方位角和仰角的1 × 2向量。当指定一个点的笛卡尔坐标时,函数通过连接从原点到该点的直线来计算方向。

例子:设计(planeWaveExcitation 1 e9(45岁))

输出参数

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在指定的参考频率下工作的天线对象,作为天线对象返回。

以指定的参考频率和指定的元素操作的数组对象,作为数组对象返回。

平面波激励环境,返回为planeWaveExcitation对象。这个输出包含接收天线的方向和极化,需要捕获入射平面波的最大功率。

提示

  • 使用函数来优化天线或阵列原型。

版本历史

介绍了R2016b

另请参阅

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