conformalarray.

创建保形天线阵列

描述

conformalarray.类使用来自天线或阵列库的任何元素创建天线数组。您还可以指定任何任意几何图形的数组,例如圆形阵列,非平面阵列,具有非均匀几何的阵列,或者阵列的共形阵列。

共形阵列用于:

  • 使用圆形阵列或堆叠圆形阵列的方向查找系统

  • 由于表面不规则的飞机系统或机械应力

创建

描述

例子

大批= conformalarray.使用默认天线元件,形状和天线位置创建一个共形天线阵列。

例子

大批= ConformalArray(名称,值)创建一个包含一个或多个名称值对参数指定的附加属性的共形天线阵列。名称属性名称和价值是相应的价值。您可以以任何顺序指定多个名称值对参数名称1value1.......namen.赋值。属性未指定保留默认值。

输出参数

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保形阵列,作为一个返回conformalarray.目的。

特性

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每个天线元素的馈送或原点的位置,指定为一个m-By-3真实矩阵。m是元素位置的数量。默认,m2。要指定附加天线元素,请在“保形”阵列中添加其他元素位置。

例子:'upontentposition'[0.1 0.1 0.1;-0.1 -0.1 -0.1; 0.2 0.2]

数据类型:双倍的

数组中的各个天线或数组元素,指定为以下值之一:

  • 一个标量

  • 一系列对象

  • 对象的细胞阵列

默认情况下,保形阵列具有两个天线元素,偶极子和蝴蝶结。要指定其他天线或数组元素,请在“保形”阵列中添加其他元素位置。您可以将平衡和不平衡的天线添加到相同的共形阵列中。

例子:m =单极石;H = ConformalArray('元素',[m,m])。创建由两个垄断天线元素组成的共形阵列。

例子:la = lineararray.;Ra =矩形阵列;H = ConformalArray('元素',{la,ra})。创建由线性阵列和矩形阵列组成的共形阵列。

数据类型:细胞

指定天线元素的位置参考,指定为'起源'或者'喂养'。有关更多信息,请参阅位置参考

例子:'参考''起源'

数据类型:char|细绳

天线元件的激励幅度,指定为标量或非负向量。要模拟死区元素,请将属性值设置为0.

例子:'AmplitudeTaper',3

例子:'AmplitudeTap',[3 0]。创建一个两个元素的共形阵列,其中3.0.是两个元素的激励幅度。

数据类型:双倍的

天线元素的相移,指定为标量或以度的真实矢量。

例子:'PhaseShift',[ - 45-45 45 45]

数据类型:双倍的

指定为标量或向量的阵列的倾斜角度,每个元素单元以度为单位。有关更多信息,请参阅旋转天线和阵列

例子:'倾斜',90

例子:'倾斜',[90 90]'tiltaxis',[0 1 0; 0 1 1]将阵列围绕两个轴线倾斜90度,由向量定义。

数据类型:双倍的

阵列的倾斜轴,指定为:

  • 笛卡尔坐标的三元素矢量米。在这种情况下,每个向量在原点开始,沿x-,y&z轴上的指定点延伸。

  • 空间中的两个点,每个点指定为笛卡尔坐标的三元素矢量。在这种情况下,阵列围绕在加入空间中的两个点的线上旋转。

  • 一个字符串输入,描述了一个主轴,'x','y'或'z'之一围绕一个简单的旋转。

有关更多信息,请参阅旋转天线和阵列

例子:'tiltaxis',[0 1 0]

例子:'tiltaxis',[0 0 0; 0 1 0]

例子:array.tiltaxis ='z'

对象功能

表演 显示天线或阵列结构;显示形状作为填充补丁
信息 显示有关天线或数组的信息
梁宽度 天线的横宽
收费 金属或介电天线或阵列表面上的电荷分布
相关性 阵列中两个天线之间的相关系数
当前的 金属或介电天线或阵列表面上的电流分布
ehfields. 天线的电气和磁场;阵列中的天线元件的嵌入式电场
阻抗 天线的输入阻抗;扫描阵列的阻抗
金属或介电天线或阵列结构的网格性质
图案 天线或阵列的辐射图案和阶段;阵列的天线元素的嵌入式图案
patternazimuth. 天线或阵列的方位角图案
图案图 天线或阵列的高度模式
returnloss. 返回天线的损失;扫描返回丢失数组
斯帕纳斯 S参数对象

例子

全部收缩

创建一个默认的符格格式数组。

c = conformalarray.
C =具有属性的ConformalArray:元素:{[1x1偶极性] [1x1 BowtieRientriangular]}元素:[2x3双]参考:'Feed'放大兆兆:1相位倾斜:0 Tiltaxis:[1 0 0]
展示(c)

定义阵列的半径和元素数。

r = 2;n = 12;

创建12个12个偶极子数组。

elem = repmat(偶极子('长度',1.5),1,n);

定义数组中元素位置的x,y,z值。

del_th = 360 / n;th = del_th:del_th:360;x = r。* cosd(th);y = r。* sind(th);z = =(1,n);pos = [x; y; z];

使用定义的偶极创建圆形数组,然后可视化它。显示阵列的布局。

c = conformalarray('元素',elem,'upontentposition',pos');展示(c)

图布局(c)

更改圆形阵列的第四和第十二元素的宽度。可视化新安排。

C.ELEMENT(4).width = 0.05;C.ELEMENT(12).width = 0.2;图显示(c)

计算并绘制100MHz的圆形阵列的阻抗。该图显示了阵列中的第一元素的阻抗。

图阻抗(C,100e6)

要查看数组中所有元素的阻抗更改值11:12如图所示。

定义RADII 0.6366 M(默认),0.85米和1米的三个圆环环形天线。

l1 = loopcircular;l2 = loopcircular('半径',0.85);l3 = loopcircular('半径',1);

创建一个同心阵列,它使用圆环循环天线的来源作为其位置参考。

c = conformalarray('元素',{l1,l2,l3},'upontentposition',[0 0 0; 0 0 0;......0 0 0],'参考''起源');展示(c)

以80MHz可视化阵列的辐射图案。

图案(C,80E6)

创建偶极天线以用于反射器和保形阵列。

d =偶极子('长度',0.13,'宽度',5e-3,'倾斜'90,'tiltaxis''是');

使用偶极子作为激励器创建无限的地面反射器天线。

rf =反射器('exciter',d,'间距',0.15 / 2,'-RoundPlaneLength',INF);

使用36个偶极天线和一个无限的地面反射器天线创建一个共形阵列。查看数组。

x = linspace(-0.4,0.4,6);y = linspace(-0.4,0.4,6);[x,y] = meshgrid(x,y);pos = [x(:) y(:) 0.15 * y(numel(x),1)];为了i = 1:36元素{i} = d;结尾元素{37} = rf;lwa = conformalarray('元素',元素,'upontentposition',[pos; 0 0 0.15 / 2]);秀(LWA)

仅驱动幅度为1的反射器天线。

v =零(1,37);v(结束)= 1;lwa.amplitudetaper = V;

计算保形阵列的辐射图案。

图案模式(LWA,1E9,'类型''efield'

使用介电基板创建两个贴片微带天线FR4.。将第二个贴片微带天线倾斜180度。

d =电介质('fr4');p1 = patchmicroStrop('基质',d);p2 = patchmicroStrop('基质',d,'倾斜',180);

使用位于11厘米的两个贴片微带天线创建和查看保形阵列。

c = conformalarray('upontentposition',[0 0 0; 0 0 0.1100],'元素',{p1,p2})
C =具有属性的ConformalArray:元素:{[1x1 patchmicroStrip] [1x1 patchmicroStrip]}元素:[2x3双]参考:'Feed'放大兆兆:1相位倾斜:0 Tiltaxis:[1 0]
展示(c)

使用偶极和单极天线创建一个共形阵列。

c = conformalarray('元素',{偶极,单极})
c =具有属性的ConformalArray:元素:{[1x1偶极] [1x1 monopole]}元素:[2x3 double]参考:'Feed'放大兆
c.ElementPosition = [0 0 0;1.5 0 0];

可视化数组。

数字;展示(c);

绘制阵列的辐射图案在70 MHz。

图案(C,70E6)

在不同位置创建线性阵列的子阵列。

la = lineararray('ElementsPacing'1)
La = LineAlearray具有属性:元素:[1x1偶极] NumElements:2 ElementsPacing:1个放大器:1 PhaseShift:0 Tilt:0 Tiltaxis:[1 0 0]
子阵列= conformalarray('元素',[la la],'upontentposition',[1 0 0; -1 1 0])
SubArt = ConformalArray具有属性:元素:[1x2 LineAlearray] upountPosition:[2x3 Double]参考:'Feed'放大器:1 PhaseShift:0 Tilt:0 Tiltaxis:[1 0 0]
显示(Subarr)

使用1M的带元素间距创建一个线性偶极级数。

la = lineararray('ElementsPacing',1);

创建一个矩形的微带贴片修补程序天线数组。

ra = entrangularArray('元素',patchmicroStrip,'rowspacing',0.1,'columpacing',0.1);

创建包含上述线性和矩形阵列的子阵列,其中振幅锥度和相移值。

子阵列= conformalarray('元素',{la ja偶极子},'upontentposition',[0 0 1.5; 0 0 0; 1 1 1],......'AmplitudeRaple',[3 0.3.03],'phaseShift',[90180 120]);显示(Subarr)

更多关于

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参考

[1] Balanis,康斯坦丁A.天线理论:分析与设计。3 ed。纽约:John Wiley和Sons,2005。

在R2016A介绍