主要内容

啮合

片刻(MOM)的方法是将MaxWell的连续积分方程转换成需要大矩阵的反转的近似分立式制定的数值方法。啮合是将连续域转换为离散域以解决方程的过程。对于离散表面,通常使用三角形或矩形。天线Toolbox™使用三角形元件来啮合,因为它符合任意形状的表面更好。三角形用于近似使用Rao-Wilton-Glisson(RWG)基功能的表面电流。为了获得准确的结果,确保在当前变化最高的区域中存在大量三角形。该区域通常是天线几何形状中的角落或在天线兴奋的点处。

自动网格化模式

在天线工具箱中,根据选择的分析频率自动划分天线结构。对于接受标量频率的分析函数,天线在该频率上啮合以满足所需的最小三角形。然后计算出相应的天线参数。

d =偶极子;阻抗(D,75E6);网格(D)

在上面的示例中,在计算该值的阻抗之前,偶极子在75MHz上自动地网。使用mesh命令查看网格偶极子。三角形的数量为44。

用于接受频率矢量的分析功能(阻抗斯帕纳斯returnLossVSWR.),每个天线以最高频率啮合一次。然后,该功能在范围内的所有频率下计算相应的天线参数。

d =偶极子;阻抗(d, 75 e6:1e6; 85 e6);网格(D)

在上面的例子中,在计算从75到85 MHz的所有频率的阻抗之前,偶极子在最高频率85 MHz自动网格化。在最高频率,85兆赫兹网格,确保最大数量的三角形和一个平滑的图的偶极阻抗。使用mesh命令查看网格偶极子。三角形的个数为48个,比单频网格多。

手动啮合模式

您可以选择以最高频率手动手动网格。通过指定用于离散结构的最大边缘长度来完成手动网格。一种选择是将值指定为最高频率的波长的十分之一。例如:

sp = spiralArchimedean;频率= 0.8 e9:100e6:2.5e9;λ= 3 e8 /频率(结束);网格(sp,'maxedgelength',lambda / 10);

或者,您可以在感兴趣的最高频率运行分析,并得到最大边长。属性指定最大边长功能如图所示。此网格用于所有其他计算。

sp = spiralArchimedean;频率= 0.8 e9:100e6:2.5e9;temp = axialratio(sp,freq(end),0,90);meshdata = mesh(sp);网格(SP,'maxedgelength',meshdata.maxedgelength);

丝状啮合

对于条带啮合,在条带中包括每个波长的至少10个三角形。此规则适用于偶极子,垄断和循环等结构。基于指定的分析频率,天线工具箱天线会自动满足要求。显示了在这种情况下产生的结构化网格显示:

表面网格

对于表面啮合,建议在特定区域中每波长至少有100个元件。该规则适用于螺旋,贴片和地面平面的结构。基于指定的分析频率,天线工具箱天线会自动满足要求。在这些情况下,如图所示生成非均匀网格:

在电流密度较高的区域添加更多的三角形。

网格化介电基板

对于使用电介质和金属的天线,天线工具箱使用四边形来离散介电基板的体积。

相对于波长测量电介质基板的厚度。厚度小于或等于波长的介电基板的介电基板是薄基板。当您在自动模式下使用电介质网格连接天线时,薄的基板会产生更准确的解决方案。金宝搏官方网站

厚度为波长1/10的基板称为厚电介质基板。矩解算法需要每个波长10个元素才能得到精确的解。对于使用厚介质基板的天线,手动网格生成更精确的解决方案,因为它满足每个波金宝搏官方网站长10个元素的标准。

参考文献

[1] Makarov,S.N.天线和Matlab建模,纽约:Wiley&Sons,2002年