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Hallen方程在Matlab中的对称振子研究,采用MOM矩量法。

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简介:
通过利用MATLAB软件以及矩量法MoM(Method of Moments),对Hallen方程进行数值计算,从而确定对称矩阵形式的电流分布情况,并绘制出对应的电流方向图。

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  • Hallen_MOM__MATLAB_
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    本项目运用MATLAB软件,基于MOM(方法 of moments)技术求解Hallen方程对称振子问题,探讨电磁场中的天线特性。 使用MATLAB通过矩量法(MoM)计算Hallen方程以求解对称阵子的电流分布和方向图。
  • MATLAB.zip_dipole参数_全波_全_天线_
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    本资源包包含使用MATLAB进行电磁仿真的一系列工具和脚本,专注于通过矩量法分析dipole参数、全波振子及对称振子天线的全矩特性。 矩量法在MATLAB中的程序设计实例:使用Hallen方程求解对称振子天线的参数值,包括半波振子、全波振子以及不同情况下对应的参数值。
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    本文通过MATLAB编程实现了双射线模型和矩量法对置于PEC地面物体传播因子的计算,并进行了对比分析,验证了双射线法与矩量法在不同场景下的应用效果。关键词包括2RAY, Raytrace, PEC ground, propagation factor, MATLAB implementation, MOM method. MATLAB代码用于实现双射线法与矩量法(MOM)在计算传播因子方面的对比分析,在理想导电平面(PEC地面)条件下进行研究。此项目涉及计算电磁学、电波传播以及镜像法的应用,特别关注点源的特性。
  • 基于MATLAB计算电磁学(MOM)仿真
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    本简介介绍了一款基于MATLAB开发的矩量法(MOM)仿真工具,专门用于计算电磁学领域的模拟与分析。该程序为研究人员和工程师提供了一个强大的平台,以精确地研究各种电磁问题,并支持广泛的应用场景。 本程序基于矩量法(MOM)实现,在计算电磁学中的二维电磁问题仿真分析上具有应用价值。以平面波照射无限长金属圆柱体为模型,该程序能够模拟金属圆柱体表面电流密度分布、由平面波照射产生的散射场和总场以及双站散射宽度。此外,本程序涵盖了TM极化和平面波入射TE极化的两种情形的仿真。 通过修改圆柱体表面划分部分,可以对其他任意形状的无限长柱体进行相应的仿真实验,从而表现出一定的通用性。压缩包中的MOM_cylinder.m文件用于计算金属圆柱体表面电流密度分布、平面波照射产生的散射场和总场;而MOM_cylinder_RCS.m则专门用来计算双站RCS宽度。 程序中添加了丰富的注释以帮助使用者更好地理解代码逻辑,但使用本程序的前提是对矩量法有充分的理解。如果想要深入了解计算电磁学的相关知识,请参考专业书籍或相关资料。该仿真程序仅作为学习和研究的参考工具使用。
  • C#判定阵是或反
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    本文介绍了如何使用C#编程语言来判断一个给定的矩阵是否为对称矩阵或是反称矩阵,并提供了相应的代码示例。 本段落实例讲述了C#判断一个矩阵是否为对称矩阵及反称矩阵的方法。分享给大家供大家参考。 1. 判断对称矩阵:对于任意的i和j,有a[i,j]=a[j,i]。 检查一个矩阵是否为对称矩阵: ```csharp /// /// 检查一个矩阵是否为对称矩阵 /// /// 矩阵 /// true:是对称矩阵 false:不是对称矩阵 private static bool isSymmetric(double[][] matrix) { // 矩阵没有元素的情况 if (matrix.Length == 0) ``` 请根据需要继续编写或修改代码。
  • 基于MATLABHallen积分公式耦合偶极天线阻抗计算
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    本文利用MATLAB软件和矩量法,详细探讨了Hallen积分公式的理论及其在耦合偶极天线阻抗计算中的具体应用,为相关领域的研究提供了有价值的参考。 在无线通信与天线设计领域内,耦合偶极子天线是常见的结构之一,它由两个相邻的偶极子组成,并能够实现高效的能量传输及信号耦合效果。本项目着重于使用矩量法(Method of Moments, MOM)中的Hallen积分公式,在MATLAB环境下计算这种天线的阻抗特性。 首先探讨的是耦合偶极天线的基本原理,即两个相邻偶极子之间的电磁场相互作用导致每个偶极子在孤立状态下的阻抗发生变化。此变化产生的自阻抗和互阻抗直接影响到功率传输效率及辐射模式等性能指标。Hallen积分公式是矩量法中处理边界条件的有效工具,用于计算物体表面电流元对整个表面其他位置所产生的电场或磁场。 具体而言,在计算耦合偶极子的阻抗时,需要将每个偶极子视为由许多小电流元构成,并利用Hallen积分公式来求解这些电流元间的相互作用。这涉及到了复数形式的电流密度表示方法以及通过积分求得总的阻抗值的过程。 在MATLAB环境中实现这一过程需要注意以下几点: 1. 准确定义偶极子模型,包括其几何形状、尺寸和材料属性。 2. 使用适当的网格化策略以确保计算精度与效率之间的平衡。 3. 实现Hallen积分公式,并可能利用`integral2`或`integral3`函数执行多维积分操作。 4. 编写迭代算法求解阻抗矩阵的本征值问题,这可以通过MATLAB中的`eig`函数来完成。 5. 结果可视化,如绘制随频率变化的曲线图以帮助理解天线特性。 压缩包Coupled_Dipole_impedance.zip中包含了实现上述计算流程的所有必要文件和代码。通过学习这些内容,工程师可以掌握如何利用MATLAB进行复杂的天线阻抗分析工作,并将其应用于实际设计与仿真项目当中。同时,这种方法也为其他复杂结构的阻抗评估提供了参考框架。
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    本RAR文件包含一个将Matlab与C++相结合的三维矩量法(MoM)通用计算程序。此工具集成了两种编程语言的优势,旨在提供高效的电磁场分析解决方案。 这是一款基于RWG函数的通用三维矩量法计算程序,只需输入目标的三角剖分网格信息及照射波参数即可分析目标散射特性,适用于电磁计算领域的入门学习。
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