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示例——馈源相位中心与反射面仿真的新方法

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简介:
本研究提出了一种新的馈源相位中心及反射面仿真方法,旨在提高天文观测中信号接收和处理的精度。通过精确模拟馈源相位中心的位置变化及其对反射面的影响,该方法能够优化天线系统的设计与性能,从而提升整个射电望远镜的数据收集能力和科学研究价值。 设计反射面天线时需要将馈源的相位中心置于反射面焦点处。角锥喇叭的相位中心通常位于口径中心与喇叭定点连线上的某点,具体位置需通过测量确定。 利用HFSS软件可以仿真寻找相位中心的确切位置,并在计算完成后建立相对坐标系,在全局坐标的向下方向移动0mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、60mm、70mm和80mm,绘制出相应的相位图。同时,将整个模型相对于上述各个位置向上移动生成不同的相位图。 建模时设置参数phasecenter,并通过调整该参数进行扫描计算以确定相位中心的位置。结果显示E面与H面的远场相位方向图几乎重合,且位于口径面向后30mm处。当将此点置于抛物面焦点位置时,反射面天线的口径相位差可以控制在5°以内。

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    本研究提出了一种新的馈源相位中心及反射面仿真方法,旨在提高天文观测中信号接收和处理的精度。通过精确模拟馈源相位中心的位置变化及其对反射面的影响,该方法能够优化天线系统的设计与性能,从而提升整个射电望远镜的数据收集能力和科学研究价值。 设计反射面天线时需要将馈源的相位中心置于反射面焦点处。角锥喇叭的相位中心通常位于口径中心与喇叭定点连线上的某点,具体位置需通过测量确定。 利用HFSS软件可以仿真寻找相位中心的确切位置,并在计算完成后建立相对坐标系,在全局坐标的向下方向移动0mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、60mm、70mm和80mm,绘制出相应的相位图。同时,将整个模型相对于上述各个位置向上移动生成不同的相位图。 建模时设置参数phasecenter,并通过调整该参数进行扫描计算以确定相位中心的位置。结果显示E面与H面的远场相位方向图几乎重合,且位于口径面向后30mm处。当将此点置于抛物面焦点位置时,反射面天线的口径相位差可以控制在5°以内。
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    本项目利用Matlab软件进行光学模拟,重点研究光线在不同介质间传播时的折射和反射现象。通过编程实现对斯涅尔定律的应用及可视化效果展示,有助于加深对光学原理的理解。 该仿真程序使用MATLAB编写,模拟光在不同界面上的折射与反射现象。它可以生成折射和反射示意图,并兼容全反射及垂直入射等多种情况。此外,还能计算各次反射和折射的相关系数。代码注释详细丰富,经过实际测试确认可用,适用于工程光学作业中的相关任务。