根据应用的不同,实际的相控天线阵列有时会使用专门设计的天线元件,其辐射方向图无法用闭式方程表示。即使元件方向图很容易理解,就像偶极子天线一样,当元件被放入阵列中时,元件之间的相互耦合也会显著改变各个元件的图形。这使得封闭式模式的精度降低。因此,对于高保真方向图分析,您通常需要使用从测量或仿真中获得的自定义辐射方向图。
用于指定辐射方向图的坐标系没有标准约定,因此一个仿真包的结果通常不能直接用于另一个软件包。例如,在相控阵系统工具箱™ (PST) 中,辐射方向图使用方位角 (az) 和仰角 (el) 表示,如图 1 所示。假设天线的主波束指向azimuth 和Elevation,即 x 轴。az 的值介于和而 el 的值介于和.请参阅 球面坐标 。图 1:Phased Array System Toolbox 中使用的球面坐标系约定。
HFSS™ 是一种常用的用于模拟天线辐射方向图的全波建模工具。在此工具中,对单个单元进行建模,就好像它们是无限数组的一部分一样。模拟的辐射方向图表示为 M×3 矩阵,其中第一列表示方位角
,则第二列表示仰角,第三列表示以 dB 为单位的辐射方向图。坐标系和和HFSS 中使用的 HFSS 如图 2 所示。在这种约定中,天线的主波束沿 z 轴指向,该轴通常指向垂直方向。的值介于和和介于和.图 2:HFSS 中使用的球面坐标系约定。
请注意,HFSS 坐标系与
Phased Array System Toolbox™ 中使用的坐标系。在 HFSS 中,光束主瓣沿 z 轴指向,与光束正交的平面由 x 轴和 y 轴形成。导入自定义模式的一种可能方法没有任何坐标轴旋转的约定如下所示。例如,心形天线方向图在
- 约定,并保存在文件中。帮助程序函数读取文件并将其内容重新格式化为二维矩阵.csvhelperPatternImport.csv和.获取
[pattern_phitheta,phi,theta] = helperPatternImport;
phi-theta 模式现在可用于形成自定义天线元件。假设此天线的工作频率在 1 到 1.25 GHz 之间。
获取
freqVector = [1 1.25].*1e9; % Frequency range for element patternantenna = phased.CustomAntennaElement('FrequencyVector',freqVector, ... 'PatternCoordinateSystem','phi-theta',... 'PhiAngles',phi,... 'ThetaAngles',theta,... 'MagnitudePattern',pattern_phitheta,... 'PhasePattern',zeros(size(pattern_phitheta)));
要验证方向图是否已正确导入,请绘制自定义天线单元的响应。请注意,主光束指向
azimuth 和elevation 时,主光束沿 z 轴的自定义图案将被导入,而不进行任何旋转。获取
fmax = freqVector(end);pattern(antenna,fmax,'Type','powerdb')
构建天线阵列考虑一个 100 个元件的天线阵列,其元件位于 10 x 10 的矩形网格上,如图 3 所示。为了确保不出现栅瓣,在最高工作频率下,元件的间距为一半波长。可以使用以下命令创建此矩形数组。
图 3:一个 10 x 10 的 URA。
获取
c = physconst('LightSpeed');lambda = c/fmax;array = phased.URA('Element',antenna,'Size',10,'ElementSpacing',lambda/2)
array = phased.URA with properties: Element: [1x1 phased.CustomAntennaElement] Size: [10 10] ElementSpacing: [0.1199 0.1199] Lattice: 'Rectangular' ArrayNormal: 'x' Taper: 1
生成的天线阵列的总辐射方向图在 u-v 空间中绘制如下。该模式是单元模式和数组因子的组合。
获取
pattern(array,fmax,'PropagationSpeed',c,'Type','powerdb',... 'CoordinateSystem','UV');
人们还可以轻松检查图案的 U 形切割,如下所示。
获取
pattern(array,fmax,-1:0.01:1,0,'PropagationSpeed',c, ... 'CoordinateSystem','UV','Type','powerdb')axis([-1 1 -50 0]);
在方位角中操纵光束本节说明了 phase steering 数组的概念。相控阵相对于单个天线元件的一个优势是,主波束可以通过电子方式转向给定的方向。通过调整分配给每个元素的权重来完成转向。权重集也称为转向向量。每个权重都是一个复数,其幅度控制阵列的旁瓣特性,其相位控制波束。
该示例从
azimuth 设置为方位角,仰角固定为在扫描期间。获取
helperPatternScan(array)
获取
clear helperPatternScan
总结此示例说明如何使用自定义天线方向图构建和分析天线阵列。可以使用全波建模仿真软件生成该模式,其中
- 公约。然后,可以使用该方向图来形成自定义天线元件。生成的数组是从自在方位角方向上说明相位控制概念。