- •Общая схема разработки моделей в среде Simulink
- •Типы массива
- •Подрешетки
- •Типы элемента
- •Постройте опции
- •Помогутка:
- •Возможности сканирования ДН в Sensor Array Analyzer
- •1. Настройка параметров сканирования
- •2. Автоматическое или ручное сканирование
- •3. Использование различных методов оценки
- •Учет точности задания амплитуд и фаз
- •1. Точность задания входных сигналов
- •2. Влияние ошибок на оценку ДН
- •Рэлеевское затухание
- •Рэлеевское затухание
- •Райсианское затухание
- •Основные концепции
- •Общая структура модели
- •Пример реализации в Simulink
- •Шаги:
- •Пример кода/схемы
- •Дополнительные рекомендации
- •Метод моментов (MoM)
- •Метод моментов (MoM)
- •Питание передающих антенн сд, дв, сдв
- •Приемные антенны св, дв и сдв диапазонов
- •Антенна со смещенным облучателем (офсетная антенна)
- •Особенности офсетных зеркальных антенн
- •Недостатки офсетных параболических антенн
- •ГОЛИАФ
- •ТРИДЕКО
- •ЗОНТИЧНАЯ АНТЕННА
Надо заюзать калькулятор антенн
Голубой - нейронка. Используем либо если ответ нейронки разумен либо единственный на этом свете
1. Общие принципы построения моделей систем MATLAB и Simulink.
2. Возможности построения антенн в приложении Antenna Designer. Провести расчет на примере (один из вариантов): антенны Yagi-Uda, антенны Вивальди, спиральной антенны с рефлектором.
3. Геометрии моделируемых антенных решеток в приложении Sensor Array Analyzer. (надо бы дополнить то какие геометрии для чего нужны)
4. Типы излучателей, используемых в приложении Sensor Array Analyzer.
5. Возможности сканирования ДН, учет точности задания амплитуд и фаз в приложении
Sensor Array Analyzer.
6. Возможности задания амплитудно-фазовых распределений и произвольного расположения излучателей в приложении Sensor Array Analyzer.
7. Экспорт результатов из приложений Sensor Array Analyzer, Antenna Designer.
8. Принцип построения среды simulink. Возможности моделирования, основные типы блоков в среде simulink.
9. Особенности моделирования времени в программе simulink.
10. Типы замирания (быстрые\медленные), частотно-селективные/амплитудные и готовые решения для моделей замирания в среде simulink. (Нужна полоса когерентности) 11. Замирания по модели Релея. Применимость модели. Пример схемы и результаты моделирования в simulink.
12. Замирания по модели Релея. Применимость модели. Моделирование при помощи кода в matlab.
13. Замирания по модели Райса. Применимость модели. Пример схемы и результаты моделирования в simulink.
14. Замирания по модели Накагами и логнормальные замирания. Применяемость моделей и примеры моделирования.
15. Моделирование двухключевого ионосферного канала в simulink. 16. Анализ спектра сигнала в simulink и matlab. Пример.
17. Построение кольцевой антенной решетки из вибраторных антенн в antenna array designer.
18. Построение излучателя вивальди с заданной рабочей частотой, импорт результатов и построение прямоугольной антенной решетки Sensor Array Analyzer.
Моделирование и проектирование РТС
1.Основные характеристики антенн (диаграммы направленности (амплитудная, фазовая, поляризационная), E и Н плоскости, КУ,КНД
2.КСВ, Rвх и Xвх антенны, S11
3.Методы численного расчета задач электродинамики обзор (МОМ, FEM, FDTD, MLFM,
GO)
4.Ограничения по использованию методов численного расчета (размеры моделей и сложность)
5.Методы расчета, используемые в программе Ansys HFSS и FEKO (FEM; MOM, MLFMM,
GO)
6.Метод расчета логопериодической антенны. Рабочие характеристики
7.Пример расчета логопериодической антенны (аналитический + результат моделирования в HFSS)
8.Расчет антенны типа Яги-Уда. Пример расчета антенны типа Яги-Уда (аналитический + результат моделирования в Altair FEKO).
9.Особенности построения и рабочих характеристик антенн СДВ-ДВ диапазонов.
10.Пример расчет и анализ рабочих характеристик антенны РНС LORAN для диапазона частот 60-100кГц в программе Altair FEKO.
11.Рупорная антенны. Типы рупоров, характеристики и применение рупорных антенн.
12.Расчет и построение модели рупора в программе Ansys HFSS. Анализ характеристик
13.Зеркальная антенна. Офсетная и симметричная зеркальные антенны. Характеристики зеркальных антенн.
14.Особенности основных типов конструкций антенн СДВдиапазона. (Голиаф, Тридеко, Зонтик с верхней нагрузкой). (Наполовину нейронка) janto vlf
15.Оценка характеристик антенн СДВ -диапазона для различных конструкций (Rвх, Хвх, КПД излучения, добротность).
16.Расчет характеристик полосковой линии
17.Расчет патч-антенны
18.Методы питания патч антенн. Методы получения круговой поляризации
19.Согласование патч-антенны с полоском при помощи выреза.
20.Квадратурный делитель, применение. Характеристики и пример расчета.
Зеркало с рупором
Рассчитать характеристики и провести эксп поля на краях антенны
Какое поле создает облучатель на краях антенны и показать на графике
1. Общие принципы построения моделей систем MATLAB и Simulink.
Simulink – это одна из подсистем Matlab, обеспечивающая простую и наглядную процедуру моделирования процессов в динамических системах.
Для создания новой модели, то в первую очередь необходимо открыть новое окно блок-диаграммы. Это можно сделать либо из командного окна Matlab, либо из окна Library: Simulink, выбрав из меню последовательно команды File -> New -> Model. Новое окно блок-диаграммы имеет по умолчанию имя untitled (безымянное), которое может быть изменено при записи файла модели на диск.
Общая схема разработки моделей в среде Simulink
1.Описать на содержательном уровне логику поведения исследуемой системы.
2.Определить перечень блоков, соответствующих основным компонентам системы, а также необходимых для расчета выбранного показателя эффективности.
3.Поместить в окно блок-диаграммы требуемые блоки и соединить их между собой в соответствии с логикой работы модели.
4.Выполнить настройку и согласование параметров блоков.
5.Установить требуемые значения параметров моделирования для модели в целом.
6.Дополнить блок-диаграмму модели необходимыми текстовыми комментариями.
7.Сохранить блок-диаграмму модели в файле на диске.
8.Выполнить сеанс моделирования.
Чтобы разработанная модель удовлетворяла предъявляемым к ней требованиям, как по формальным, так и по субъективным критериям, может оказаться необходимым неоднократное повторное выполнение одного или даже нескольких шагов приведенной выше схемы.
Или
то 
2. Возможности построения антенн в приложении Antenna Designer. Провести расчет на примере (один из вариантов): антенны Yagi-Uda, антенны Вивальди, спиральной антенны с рефлектором.
Приложение Antenna Designer позволяет вам спроектировать, визуализировать и анализировать антенны в библиотеке Antenna Toolbox в интерактивном режиме.
Используя это приложение, вы можете:
Выбрать антенны на основе общих свойств или эффективности антенны. Выбрать отступающие структуры из галереи отступающих структур. Визуализировать антенны на основе частотного и частотного диапазона.
Анализировать антенны на основе диаграммы направленности, поляризации и полосы пропускания. Экспортировать выбранные и спроектированные антенны как переменную к MATLAB® рабочая область, или как скрипт или как переменная. Экспортируемый скрипт MATLAB имеет два раздела:
Antenna Properties и Antenna Analysis.
Сохранить и загрузить существующую антенну .mat файл к приложению и анализируйте антенну. Оптимизировать антенны для различных результатов анализа при данных ограничениях с помощью SADEA или Суррогатных методов оптимизации.
Описание интерфейса antenna designer
3. Геометрии моделируемых антенных решеток в приложении Sensor Array Analyzer.
Приложение Sensor Array Analyzer позволяет вам создать и анализировать общие настройки сенсорной матрицы. Эти настройки область значений от 1D до трехмерных массивов антенн, преобразователей гидролокатора и микрофонов, и могут содержать подрешетки. После того, как вы задаете массив и параметры датчика, отображения приложения основные показатели пкпроизводительности, такие как направленность массивов и измерения массива. Можно затем создать различные графики направленности и изображения.
Типы массива
Можно использовать это приложение, чтобы показать направленность этих массивов:
Универсальная линейная матрица (ULA) Универсальный прямоугольный массив (URA) Универсальный круговой массив (UCA) Универсальный шестиугольный массив (UHA) Круговой плоский массив Концентрический массив Сферический массив Цилиндрический массив Произвольный массив
