主要内容

phased.IsotropicProjector

各向同性投影仪元素

描述

phased.IsotropicProjector系统对象™投影仪用于声纳应用程序创建了一个各向同性的声音。一个各向同性的投影仪在各个方向有相同的反应。响应单位辐射声强投影仪输入电压。你可以改变使用的响应VoltageResponse财产。

计算指定方向各向同性投影仪的反应:

  1. 创建phased.IsotropicProjector对象并设置其属性。

  2. 调用对象的参数,就好像它是一个函数。

了解更多关于系统对象是如何工作的,看到的系统对象是什么?

创建

描述

例子

投影仪= phased.IsotropicProjector创建了一个各向同性投影仪系统对象,投影仪

投影仪= phased.IsotropProjector (名称=值)创建了一个各向同性投影仪对象,投影仪,每个指定的属性设置为指定的值。您可以指定额外的名称-值对参数在任何顺序(Name1 = Value1、……以=家)。

例子:投影仪= phased.IsotropicProjector (FrequencyRange=[0 1000],BackBaffled=true)创建了一个各向同性投影仪元素指定频率范围在0和1000赫兹之间。

属性

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属性,除非另有注明nontunable后,这意味着你不能改变它们的值调用对象。对象锁当你叫他们,释放函数打开它们。

如果一个属性可调在任何时候,你可以改变它的值。

改变属性值的更多信息,请参阅系统设计在MATLAB使用系统对象

工作频率范围的投影仪,指定为1×2行向量的形式[下界HigherBound]。该属性定义了投影仪的响应频率范围。投影仪元素为零响应这个频率范围外。单位是赫兹。

例子:[0 10 e3]

数据类型:

电压响应的投影仪,指定为一个标量或实值1 -K行向量。当您指定电压响应作为标量,这个值适用于整个频率范围规定FrequencyRange。当你指定电压灵敏度矢量,频率范围分为k - 1相等的间隔。值被分配到区间端点的响应。然后,一步方法篡改任何频率的电压响应频率范围内。在dB ref单位:1μPa / V。看到投影仪电压响应为更多的细节。

例子:10

数据类型:

指定的投影仪,挡板响应真正的。将此属性设置为真正的挡板投影仪的反应。当投影机困惑,投影仪从侧向响应所有的方位角度超过±90为零。侧向被定义为0°方位和0°高程。

当此属性的值困惑,投影仪不回来。

使用

描述

例子

分别地=投影仪(频率,)返回电压的响应分别地投影仪在指定的操作频率频率在指定的方向到达的信号。

请注意

对象执行一个初始化第一次执行的对象。这个初始化锁nontunable属性和输入规范,比如尺寸,复杂性,和数据类型的输入数据。如果你改变一个nontunable财产或输入规范,一个错误的系统对象问题。改变nontunable属性或输入,您必须首先调用释放方法来释放对象。

输入参数

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电压响应频率的投影仪,指定为一个积极的真正的标量或实值1 -l向量的积极的价值观。单位是赫兹。

数据类型:

信号到达方向,指定为一个实值1 -行向量或2 -矩阵。当是一个2 -矩阵,矩阵的每一列指定的方向(方位;海拔)。方位角必须隔-180°和180°,包容性。仰角必须隔-90°和90°,包容性。

是1 -行向量,每个元素指定到达信号的方位角。在这种情况下,相应的仰角假定为零。

数据类型:

输出参数

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电压响应的投影仪,作为实值返回——- - - - - -l矩阵。代表角度中指定的数量,l代表频率中指定的数量频率。单位在V / Pa。

对象的功能

使用一个目标函数,指定系统对象作为第一个输入参数。例如,释放系统资源的系统对象命名obj使用这个语法:

发行版(obj)

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波束宽度 计算和显示传感器元素模式的波束宽度
方向性 方向性的天线或传感器元素
isPolarizationCapable 天线元素极化能力
模式 情节方向性天线或传感器元素和模式
patternAzimuth 情节方向性天线或传感器元素和模式与方位
patternElevation 情节方向性天线或传感器元素和模式与高程
一步 运行系统对象算法
释放 释放资源,并允许修改系统对象属性值和输入特征
重置 重置的内部状态系统对象

例子

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找到响应的各向同性投影仪使用默认属性。获得的电压响应在五个不同海拔的角度:-30°、-15°,0°15°和30°。所有的方位角度都设置为0°。的电压响应计算2 kHz。

投影仪= phased.IsotropicProjector;fc = 2 e3;resp =投影仪(fc,(0, 0, 0, 0, 0; -30年,-15年,0,15日30])
resp =5×11 1 1 1 1

检查各向同性的响应和模式投影仪1 kHz, 10 kHz之间的操作。

设置投影仪参数和获得的电压响应在五个不同海拔的角度:-30°、-15°,0°15°和30°。所有标高角在0°方位角。的电压响应计算2 kHz。

投影仪= phased.IsotropicProjector (“FrequencyRange”,1,10 * 1 e3);fc = 2 e3;resp =投影仪(fc,(0, 0, 0, 0, 0; -30年,-15年,0,15日30]);

画三维图的电压响应。

模式(投影仪、fc [180:180], [90:90],“CoordinateSystem”,“极地”,“类型”,“权力”)

找到一个各向同性的波束宽度水下投影仪10 kHz。

首先,创建一个各向同性投影仪元素。

投影仪= phased.IsotropicProjector (“FrequencyRange”[12000])
投影仪= phased.IsotropicProjectorwith properties: VoltageResponse: 120 FrequencyRange: [10 12000] BackBaffled: false

然后,使用波束宽度对象函数图3 dB投影仪的波束宽度。

(宝马、ang) =波束宽度(投影仪,10000年,“dbDown”3)
宝马(bmw) = 360
和=1×2-180 180

因为投影仪是各向同性的,没有3 dB下来点。

检查各向同性投影仪的响应和模式三种不同的频率。投影机1 kHz, 10 kHz之间运作。指定的电压响应作为一个向量。

设置投影仪参数,获得的电压响应在45°方位和30°海拔。计算反应的信号频率2,5和7 kHz。

投影仪= phased.IsotropicProjector (“FrequencyRange”10 [1]* 1 e3,“VoltageResponse”,(90 95 100 95 90));fc = (2 e3 5 e3 7 e3);resp =投影仪(fc, [45; 30]);分别地
resp =1×30.0426 0.0903 0.0708

接下来,画出二维图的电压响应作为方位角的函数。

模式(投影仪、fc (180:180), 0,“CoordinateSystem”,“矩形”,“类型”,“权力”)

图包含一个坐标轴对象。坐标轴对象与标题方位角切(仰角= 0.0°),包含方位角(度),ylabel规范化权力包含3线类型的对象。这些对象代表2 kHz, 5 kHz, 7千赫。

计算各向同性的方向性投影仪在不同的方向。假设信号频率是3 kHz。首先,设置投影仪参数。

fc = 3 e3;投影仪= phased.IsotropicProjector (“FrequencyRange”e3, (1, 10) * 1,“VoltageResponse”[100110120110100]);patternElevation(投影仪、fc、45)

选择感兴趣的角度不断在0度的仰角。五个方位角度围绕孔径(0度方位和0度仰角)。

ang = [-20、-10、0、10、20;0,0,0,0,0);

沿着常数计算方向性高程。

d =方向性(投影仪,fc, ang)
d =5×10 0 0 0 0

各向同性的方向性投影仪是零。

检查各向同性的方位模式投影仪在30°海拔。之间的频率范围是1 kHz和10 kHz。指定的电压响应作为标量。

设置投影仪参数。

fc = 3 e3;投影仪= phased.IsotropicProjector (“FrequencyRange”e3, (1, 10) * 1,“VoltageResponse”,-115);patternAzimuth(投影仪、fc、30)

画一个小范围的方位角度使用方位参数。

patternAzimuth(投影仪、fc 30“方位”,二十20)

情节海拔削减的方向性在45°方位各向同性投影仪。假设信号频率是3 kHz。

创建各向同性投影仪对象并调用函数的模式对象。

fc = 3 e3;投影仪= phased.IsotropicProjector (“FrequencyRange”e3, (1, 10) * 1,“VoltageResponse”,70);patternElevation(投影仪、fc、45)

画一个小范围的高度角使用海拔高度参数。

patternElevation(投影仪、fc, 45岁,“高度”二十20)

更多关于

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引用

[1]Urick, r水声的原则。第3版。纽约:半岛出版,1996年。

[2]谢尔曼,cs和j·巴特勒。对水声换能器和数组。纽约:施普林格,2007年。

[3]艾伦J.B.,D. Berkely. “Image method for efficiently simulating small-room acoustics”,美国声学学会杂志》上。65卷,4号。1979年4月,页943 - 950。

[4]凡树木,H。最优阵列处理。纽约:Wiley-Interscience, 2002年,页274 - 304。

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