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利用MATLAB进行线天线的矩量法分析

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简介:
本项目运用MATLAB软件对直线天线进行了矩量法(MoM)分析,旨在深入研究其电磁特性,并优化设计参数。 1. 矩量法分析线天线 2. 参考电磁场理论进行分析与计算(盛新庆) 3. 基于一维基函数及Hallen积分方程的分析方法

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客服
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  • MATLAB线线
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    本项目运用MATLAB软件对直线天线进行了矩量法(MoM)分析,旨在深入研究其电磁特性,并优化设计参数。 1. 矩量法分析线天线 2. 参考电磁场理论进行分析与计算(盛新庆) 3. 基于一维基函数及Hallen积分方程的分析方法
  • MATLAB线线仿真
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    本研究运用MATLAB软件对直线天线阵进行了详细的仿真与性能分析,探讨了其辐射特性及优化设计方法。 2018年4月21日进行了基于MATLAB的直线天线阵仿真,并附带了仿真图。
  • MATLAB线线泰勒加权
    优质
    本研究运用MATLAB软件对线阵天线实施泰勒加权分析,旨在优化天线的方向图和旁瓣电平,提升通信系统的性能。 这是一份基于MATLAB的相控阵线阵泰勒综合代码。代码详细展示了如何使用MATLAB仿真得到经过泰勒加权后的方向图及激励幅度分布。通过选择不同的代码块,可以验证在进行泰勒加权时不同参数对激励幅度和方向图的影响。用户可以在代码中随意修改阵元个数、阵元间距、副瓣电平、波束指向角度以及信号频率等参数。此外,关键部分均附有文字注释,方便理解。
  • Yagi.rar_线增益仿真_线方向图_
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    本资源包含Yagi(八木)天线的设计与仿真资料,重点探讨了利用矩量法进行天线增益计算及方向性分析的方法。 在MATLAB中使用矩量法求解Hallen方程进行八木天线的仿真,并获得天线的方向图与增益。
  • 半波偶极子线电流布(2015年)
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    本研究运用矩量法探讨了半波偶极子天线在不同条件下的电流分布情况,为优化天线设计提供了理论依据。发表于2015年。 矩量法是一种将连续方程离散化为代数方程组的方法,适用于求解微分方程和积分方程。本段落以半波振子天线为例,详细推导了其Pocklington积分方程,并利用分域三角基和伽辽金方法的矩量法对该积分方程进行求解,得到了半波振子天线上的电流分布情况。此外,还分析了对应的电场和磁场分布,并简要介绍了该类天线在电子药丸上实现无线通信及能量传输的应用。
  • MATLAB线线道尔夫-切比雪夫加权
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    本研究运用MATLAB软件对线阵天线实施道尔夫-切比雪夫加权分析,旨在优化天线的方向图性能。通过精确控制旁瓣电平和主瓣宽度,提升通信系统的效能与稳定性。 这是一份基于MATLAB的代码,用于对相控阵线阵进行切比雪夫综合。该代码详细展示了如何使用MATLAB仿真得到加权后的切比雪夫方向图及激励幅度分布。通过选择不同的代码块,可以验证在应用切比雪夫加权时不同参数(如副瓣电平、波束指向角度等)对激励幅度和方向图的影响。用户可以在代码中自由修改阵元个数、阵元间距、信号频率等多种参数,并且关键部分均配有文字注释,便于理解。
  • 计算电磁学:基于线线-MATLAB开发
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    本项目采用MATLAB编程实现基于矩量法(MoM)的导线天线分析,适用于计算电磁学领域,为研究与工程应用提供高效工具。 计算电磁学是一门研究电磁场与物质相互作用的学科领域,在其中矩量法(Method of Moments, MoM)是一种广泛使用的技术,主要用于分析复杂结构中的电磁问题。本项目专注于利用MATLAB实现导线天线的分析,并特别注重通过Pocklington积分方程来求解电流分布的问题。对于细长导体而言,例如在示例中取半径a为0.001米的情况,可以忽略其几何特性对周围电磁场的影响,进而简化了该问题。 MATLAB作为一种强大的数值计算工具,在电磁仿真领域被广泛应用。在这个项目里,`momAnalysisWireAntenna.m`是主要的脚本段落件,它包含了实现Pocklington积分方程算法的具体步骤: 1. **模型定义**:首先需要设定导线的各项参数包括长度(通常以波长λ为单位)、半径a等,并确定频率范围。 2. **网格划分**:为了便于后续计算,在此阶段会将整个导线分割成若干个较小的段落,记录下每个小段的位置、方向和大小信息。 3. **Pocklington积分方程离散化处理**:通过矩量法(MoM)技术,连续形式下的Pocklington方程会被转换为便于计算的形式——矩阵方程式。这一步骤可能需要设定边界条件以满足特定的物理要求。 4. **构建阻抗矩阵和源向量**:根据上述离散化处理的结果,构造出描述导线各段之间相互影响关系以及初始电流分布或激励源信息的相关矩阵与向量。 5. **求解电流分布问题**:通过调用MATLAB中的相关函数(如`inv()`),我们能够计算得到每个小段上的精确电流值。 6. **电磁场分析**:基于已知的电流分布情况,可以进一步推算出导线产生的电场与磁场强度。这通常涉及到格林函数的应用以及从近场到远场的数据转换过程。 7. **结果可视化展示**:借助MATLAB提供的图形界面功能,我们能够直观地呈现导线上不同位置处的电流密度、辐射模式等重要信息。 通过本项目的学习和实践,参与者不仅可以深入理解计算电磁学的基本原理及其实际应用价值,还可以掌握如何使用MATLAB进行高效的工程仿真工作。此外,在掌握了基本框架之后,学习者可以根据自己的需要对现有代码做出相应修改或优化以适应其他类型的导线天线及其他复杂结构的分析任务。
  • bamutianxian.rar_八木线_MATLAB_YAGI_八木线MATLAB_
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    本资源包含使用MATLAB进行八木天线(YAGI)矩量法分析的代码和文档,适用于研究与设计高性能天线系统。 矩量法分析八木天线涉及推导矩量法的详细过程,并通过该方法来分析电流分布和方向图。
  • 形贴片线设计:MATLAB参数计算
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    本项目聚焦于运用MATLAB软件工具优化矩形贴片天线的设计过程,通过精确计算相关参数以提升天线性能,为无线通信技术的发展提供坚实的技术支持。 矩形贴片天线是无线通信领域广泛应用的一种微带天线类型,因其结构简单、易于制造且性能稳定而受到欢迎。本段落将详细介绍如何使用MATLAB进行矩形贴片天线的设计与计算。 首先,了解矩形贴片天线的基本原理至关重要:这种类型的天线由一块导电材料(即贴片)和一个接地平面组成,并通常位于具有特定介电常数εr的绝缘基板上。其工作频率主要取决于贴片尺寸、基板材质及厚度,设计时需确保在所需中心频率fc下实现谐振状态。 使用MATLAB进行计算的关键步骤如下: 1. **波长计算**:根据电磁波在自由空间中的传播速度c,以及给定的工作频率f,可以得出该条件下的波长λ = c/f。 2. **确定贴片尺寸**: - 贴片长度L通常设定为约等于半波或四分之一波的长度(即λ/2 或 λ/4),以实现谐振状态; - 宽度W一般取值为λ/4,但需通过调整达到最佳辐射效率和阻抗匹配。 3. **设计馈线及过渡部分**: - 馈线宽度Wf应小于贴片宽度,并确保良好的带宽与阻抗匹配。可通过等效电路模型或Smith图进行优化; - 过渡长度需要根据50欧姆微带线的要求通过迭代法或者仿真工具(如HFSS或ADS)来确定。 在MATLAB中,可以利用数值计算函数执行上述步骤的数学运算,并创建接收频率、介电常数和基板高度作为输入参数并返回贴片尺寸及馈线宽度的自定义函数。此外,MATLAB还提供了电磁仿真工具箱(如RF Toolbox或Satellite Communications Toolbox),可用于进行更精确的天线性能预测与优化。 通过理解矩形贴片天线的基本原理,并结合使用MATLAB编程技术,工程师可以高效地设计满足特定需求的天线方案。
  • juliangfa_sheepkah_八木_八木线_doingng1__
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    本内容探讨了八木天线的设计与优化,采用矩量法进行精确分析,深入研究其电气性能和辐射特性。 设计一个八木天线,振子数目为4。各振子长度分别为:反射器0.39米、主馈振子0.356米以及两个引向器均为0.3米长。其中,反射器与主馈振子之间的距离是0.265米;主馈振子和第一个引向器的距离为0.2575米;第一引向器与第二引向器之间间隔则为0.225米。该天线的工作频率设定在400MHz,各振子分段数均为9。利用矩量法对电流分布进行模拟,并绘制方向图。