延时波束成形器
一个延时光束整形器。
模块类型: TimeDelayBeamformer
库中的路径:
|
资料描述
座 延时波束成形器 执行具有延迟和求和的波束成形。 到达阵元的平面波信号进行时间对齐,然后求和。 通过将信号转换到频域并应用对应于时间延迟的线性相移来实现时间对准。 然后将各个信号相加并转换回时域。
港口
入口处
X—输入信号通过:q[<br>] 复矩阵M乘N
输入信号,指定为矩阵 上 ,在哪里 -信号样本的数目,以及 -天线阵元的数量。
<无转换>*数据类型*: 漂浮物16, 漂浮物32, 漂浮64, Int8, Int16, Int32, Int64, UInt8, UInt16, UInt32, UInt64</无翻译>
支持复数:是
Ang-输出信号pass的形成方向:q[<br>] 实向量为2乘1
信号发射的方向,以2乘1实矩阵的形式给出 [AzimuthAngle;ElevationAngle]. 方位角应在 −180° 以前 180° 包容性。 座椅的角度应在 −90° 以前 90° 包容性。 角度相对于阵列的局部坐标系进行设置。
依赖关系
要使用此端口,请将波束形成方向的*源*参数设置为 输入端口.
<无转换>*数据类型*: 漂浮物16, 漂浮物32, 漂浮64, Int8, Int16, Int32, Int64, UInt8, UInt16, UInt32, UInt64</无翻译>
出口;出口
*Y*为通光束产生的输出信号:q[<br>] 复向量M乘1
作为复矢量返回的输出信号 在1,在哪里 -信号样本的数量。
<无转换>*数据类型*: 漂浮物16, 漂浮物32, 漂浮64, Int8, Int16, Int32, Int64, UInt8, UInt16, UInt32, UInt64</无翻译>
支持复数:是
W-通束形成的加权系数:q[<br>] 一个n乘1的复数向量
作为复向量返回的波束赋形权值 在1,在哪里 -天线阵元的数量。
依赖关系
要使用此端口,请选中*启用权重输出*复选框。
<无转换>*数据类型*: 漂浮物16, 漂浮物32, 漂浮64, Int8, Int16, Int32, Int64, UInt8, UInt16, UInt32, UInt64</无翻译>
支持复数:是
参数
主要
信号传播速度(m/s)-信号传播速度,m/s通过:q[<br>] 3e8(默认) | 正标量
实正标量形式的信号的传播速度。 默认值是光速。: 3e8米/秒.
测量单位为米每秒。
<无转换>*数据类型*: 漂浮物16, 漂浮物32, 漂浮64, Int8, Int16, Int32, Int64, UInt8, UInt16, UInt32, UInt64</无翻译>
继承采样率-从更高级别的通行证继承采样率:q块[<br>] 启用(默认情况下) | 已关闭
选择此选项可从较高块继承采样率。 否则,请使用*Sample rate(Hz)*参数指定采样率。
<无转换>*数据类型*: 布尔</无翻译>
采样率(Hz)-通过信号的采样率:q[<br>] 1e6(默认) | 正标量
信号的采样频率,设置为正标量。 测量单位为Hz。
依赖关系
要使用此选项,请取消选中*继承采样率*复选框。
<无转换>*数据类型*: 漂浮物16, 漂浮物32, 漂浮64, Int8, Int16, Int32, Int64, UInt8, UInt16, UInt32, UInt64</无翻译>
波束形成方向的来源—波束形成方向的来源:q[<br>] 属性(默认情况下) | 输入端口
射束形成方向的源设定为 物业 或 输入端口.
-
物业-使用*波束形成方向(deg)*参数设置方向。 -
输入端口-方向由*Ang*端口的入口决定。
波束形成方向(deg)-射线形成方向:q[<br>] [0;0](默认) | 一个2乘1的实矩阵
射线形成的方向,定义为2乘1的实矩阵,其中每列的形式为[AzimuthAngle;ElevationAngle]。 角度测量单位为度。 方位角应在 −180°至180°。 座椅的角度应在 −90°至90°。 角度相对于阵列的局部坐标系进行设置。
依赖关系
要使用此参数,请将波束形成方向的*源*参数设置为 物业.
启用权重输出-通过波束成形器的权重输出:q[<br>] 禁用(默认情况下) | 已启用
选中此框以从输出端口*W*获取光束整形器权重。
元素
元素类型-天线阵列传递的元素类型:q[<br>] 各向同性天线(默认) | 心形天线 | 余弦天线 | 定制天线 | 高斯天线 | Sinc天线 | 全向麦克风 | 自定义麦克风
天线阵元的类型。
可用值:
-
各向同性天线 -
心形天线 -
余弦天线 -
定制天线 -
高斯天线 -
Sinc天线 -
全向麦克风 -
自定义麦克风
工作频率范围(Hz)—天线阵元的工作频率范围通:q[<br>] [0,1e20](默认) | 一个真正的向量是一个1乘2行
以[LowerBound,UpperBound]形式的矢量行1乘2形式的天线阵元的工作频率范围。 元件在此频率范围之外没有响应。 频率测量单位为Hz。
依赖关系
要使用此参数,请将*元素类型*参数设置为 各向同性天线, 余弦天线 或 全向麦克风.
挡板元件的背面-占辐射通过辐射图案的后束进入元件的后半球 各向同性天线元件 或 全向麦克风 通行证:q[<br>] 禁用(默认情况下) | 已启用
设置此标志以排除对后半球的辐射。 来自后半球在距宽侧±90°范围之外的所有方位角处的响应被设置为零。 广角方向定义为方位角为0°,仰角为0°。
依赖关系
要使用此参数,请将*元素类型*参数设置为 各向同性天线 或 全向麦克风.
零轴方向-轴沿零辐射的方向。 通行证:q[<br>] -x(默认) | +x | +y | -y | +z | -z
轴的方向是沿着零辐射。
依赖关系
要使用此参数,请将*元素类型*参数设置为 心形天线.
余弦模式的指数-定义余弦辐射模式的形状时的指数通过:q[<br>] [1.5,1.5](默认) | 非负标量 | 1乘2的非负值的实数矩阵
非负标量或非负值的1乘2实数矩阵形式的余弦模型的指数的指数。 如果余弦模式*的*指数是1乘2矢量,那么第一个元素是方位角方向的指数,第二个元素是地点角度方向的指数。 使用此参数的标量值,方位角和高程方向的余弦将提高到一个幂。
依赖关系
要使用此参数,请将*元素类型*参数设置为 余弦天线.
工作频率矢量(Hz)-天线阵元的工作频率的阵列通过:q[<br>] [0,1e20](默认) | 一个真正的向量是一个字符串
矢量行1形式的天线阵元的工作频率的阵列。 增加实际值。 元素没有超出由该向量的最小和最大元素指定的频率范围的响应。 频率测量单位为Hz。
依赖关系
要使用此参数,请将*元素类型*参数设置为 定制天线 或 自定义麦克风. 要设置这些频率下的响应,请使用*频率响应(dB)*参数。
频率响应(dB)—天线阵元的频率响应通过:q[<br>] [0,0](默认)| 一个真正的向量是一个字符串
天线阵列的用户元件的频率响应由参数*工作频率矢量(Hz)*确定。 *频率响应(dB)*矢量的尺寸必须与*工作频率矢量(Hz)*参数指定的矢量的尺寸相匹配。
依赖关系
要使用此参数,请将*元素类型*参数设置为 定制天线 或 自定义麦克风.
输入方向图坐标系—用户天线通的辐射方向图坐标系的选择:q[<br>] az-el(默认) | phi-theta
户天线的辐射方向图的坐标系的选择来指示 阿兹-埃尔 或 phi-theta. 选择时 阿兹-埃尔 *方位角(deg)*和*仰角(deg)*参数用于设置方向图案点的坐标。 指定参数时 phi-theta *Phi角(deg)*和*Theta角(deg)*参数用于设置零件点的坐标。
依赖关系
要使用此参数,请将*元素类型*参数设置为 定制天线.
方位角(deg)-天线的辐射方向图的方位角通过:q[<br>] [-180:180](默认) | 一个真正的向量是一个字符串
方位角的值,这将用于计算天线方向图的形式的矢量行1上 . 它必须超过2。 方位角应在 −包括180°至180°,并按严格的升序排列。
依赖关系
要使用此参数,请将*元素类型*参数设置为 定制天线,并且对于参数*输入图案坐标系* — 阿兹-埃尔.
仰角(deg)-天线辐射方向图通过位置的角度值:q[<br>] [-90:90](默认) | 一个真正的向量是一个字符串
有必要以矢量1的形式计算辐射图的位置角度的值 . 它必须超过2。 角度的测量单位是度。 座椅的角度应在 −包括90°至90°,并按严格的升序排列。
依赖关系
要使用此参数,请将*元素类型*参数设置为 定制天线,并且对于参数*输入图案坐标系* — 阿兹-埃尔.
Phi角度(deg)-通天线的Phi辐射方向图的角度的值:q[<br>] [0:360](默认) | 实向量是P上的第1行
设置天线辐射方向图的两个点的角坐标。 它们被定义为一个真正的向量-行1上 . 它必须超过2。 角度的测量单位是度。 角度值 披 它们必须位于从0°到360°的范围内,并按严格的升序排列。
依赖关系
要使用此参数,请将*元素类型*参数设置为 定制天线,并且对于参数*输入图案坐标系* — phi-theta.
Theta角(deg)-通天线的Theta辐射方向图的角度的值:q[<br>] [0:180](默认) | 实向量是q上的第1行
置天线辐射方向图的Θ点的角坐标。 它们被定义为一个真正的向量-行1上 . 它必须超过2。 角度的测量单位是度。 角度值 西塔 它们应该在0°到180°的范围内,并按严格的升序排列。
依赖关系
要使用此参数,请将*元素类型*参数设置为 定制天线,并且对于参数*输入图案坐标系* — phi-theta.
幅度方向图(dB)-天线辐射方向图的幅度通过:q[<br>] 零(181,361)(默认) | P上的实矩阵Q | Q by P by L的实数阵
天线方向图的值,设为矩阵 上 或数组 上 上 .
*如果*输入图案坐标系*参数设置为 阿兹-埃尔 然后 等于由*仰角(deg)*参数定义的矢量的长度,依次, -由*方位角(deg)*参数定义的矢量的长度。
*如果*输入图案坐标系*参数设置为 phi-theta 然后 等于参数*Theta Angles(deg)*定义的向量的长度,依次, -由*Phi Angles(deg)*参数定义的矢量长度。
价值 等于*工作频率向量(Hz)*参数的值。
*如果此参数的值是矩阵 上 ,则对参数*工作频率矢量(Hz)*中指定的所有频率应用相同的方案。
*如果值是数组 上 上 ,每个元素 上 阵列为参数*工作频率向量(Hz)*中指定的相应频率定义模板。
依赖关系
要使用此参数,请将*元素类型*参数设置为 定制天线.
*相位方向图(deg)*是用户天线通的辐射方向图的相位:q[<br>] 零(181,361)(默认) | P上的实矩阵Q | Q by P by L的实数阵
组合天线的相位辐射方向图,定义为矩阵 上 或数组 上 上 .
*如果*输入图案坐标系*参数设置为 阿兹-埃尔 然后 等于由*仰角(deg)*参数定义的矢量的长度,依次, -由*方位角(deg)*参数定义的矢量的长度。
*如果*输入图案坐标系*参数设置为 phi-theta 然后 等于参数*Theta Angles(deg)*定义的向量的长度,依次, -由*Phi Angles(deg)*参数定义的矢量长度。
价值 等于*工作频率矢量(Hz)*参数的值。
*如果此参数的值是矩阵 上 ,则对参数*工作频率矢量(Hz)*中指定的所有频率应用相同的方案。
*如果值是数组 上 上 ,每个元素 上 阵列为参数*工作频率向量(Hz)*中指定的相应频率定义模板。
依赖关系
要使用此参数,请将*元素类型*参数设置为 定制天线.
将元素法线与阵列法线对齐-将天线阵列元素的法线相对于网格法线对齐
启用(默认情况下) | 已关闭
如果参数值为 已启用 然后天线元件的辐射方向图被旋转以与阵列的法线对齐。 如果 已关闭,则该元素的绘图不旋转。
如果天线用于天线阵列并且参数*输入方向图坐标系*设置为 阿兹-埃尔 如果选择此标志,则辐射图案旋转,使元素坐标系的x轴沿着阵列的法线指向。 如果没有选择,则在没有旋转的情况下使用元素模板。
如果天线用于天线阵列并且参数*输入方向图坐标系*设置为 phi-theta 如果选择此标志,则辐射图案旋转,使元素坐标系的z轴沿着阵列的法线指向。
将此参数与URA和UCA数组的*Array Normal*参数一起使用。
依赖关系
要使用此参数,请将*元素类型*参数设置为 定制天线.
辐射方向图波束宽度(deg)-天线方向图通过的波束宽度:q[<br>] [10,10](默认) | 真正的标量 | 一个真正的向量是一个1乘2行
度的天线方向图的波束宽度。
依赖关系
要使用此参数,请将*元素类型*参数设置为 高斯天线.
极坐标模式频率(Hz)-传声器极坐标辐射模式的频率值:q[<br>] 1e3(默认) | 真正的标量 | 实向量是L上的第1行
极性辐射模式的频率值被设置为一个真正的标量或一个真正的矢量-行1上 . 频率在参数*工作频率矢量(Hz)*指定的频率范围内。
依赖关系
要使用此参数,请将*元素类型*参数设置为 自定义麦克风.
极坐标模式角度(deg)-麦克风通道的极坐标辐射模式的角度值:q[<br>] [-180:180](默认) | 实向量是P上的第1行
麦克风的极辐射方向图的角度值被设置为矢量 . 角度是从麦克风的中心轴测量的,应该在 −包括180°至180°。
依赖关系
要使用此参数,请将*元素类型*参数设置为 自定义麦克风.
极性图案(dB)—麦克风通道的极性辐射图案:q[<br>] 零(1,361)(默认) | 实向量是L上的第1行
将用户麦克风的极辐射图案的值设置为实矢量-上的第1行 ,在哪里 -参数*极坐标模式频率(Hz)*中指定的频率数。 字符串表示在*极谱图频率(Hz)*中指定的相应频率下测量的极谱图的值。 辐射方向图是在方位角平面上测量的。 在方位角平面中,仰角为0°,中心轴方位角为0°,仰角为0°。 极辐射图案围绕中心轴对称。 基于极坐标图,能够在三维空间中构造麦克风定向图案。
依赖关系
要使用此参数,请将*元素类型*参数设置为 自定义麦克风.
阵列
几何-通道数组的几何:q[<br>] ULA(默认) | 市建局 | UCA | 共形阵列
阵列的几何形状,设为:
-
乌拉-均匀线性阵列。 -
市建局-均匀的矩形阵列。 -
UCA-均匀的圆形阵列。 -
共形阵列-元素的任意排列。
元素个数-传递数组的元素个数:q[<br>] 2个用于ULA阵列,5个用于UCA阵列(默认) | 大于或等于2的整数
Ula或UCA数组的数组元素个数,设置为大于等于2的整数。
依赖关系
要使用此参数,请将*Geometry*参数设置为 乌拉 或 UCA.
数组大小-URA传递数组的维度:q[<br>] [2 2](默认) | 一个正整数 | 正整数1乘2的向量
URA数组的维数,指定为正整数或正整数1乘2的向量。
*如果数组的大小是1乘2向量,则该向量具有以下形式 [NumberOfArrayRows,NumberOfArrayColumns].
*如果数组的大小是整数,则该数组具有相同数量的行和列。
为此,数组元素在最左边的列中从上到下索引,然后从左到右移动到下一列。 该图显示了一个数组,其中*Array size*参数具有该值 [3 2],即它有三行两列。
依赖关系
要使用此参数,请将*Geometry*参数设置为 市建局.
元素间距(m)—传递数组元素之间的距离:q[<br>] 0.5用于ULA阵列,[0.5 0.5]用于URA阵列(默认) | ula或URA阵列的正标量 | 数组的正整数1乘2的向量。
相邻阵元之间的距离:
-
乌拉-将两个相邻数组元素之间的距离指定为正标量。 -
市建局-距离设置为正标量或正值1乘2的向量。 如果*元素间距(m)*是标量,则行和列之间的距离相等。 如果*元素间距(m)*是一个向量,则该向量具有以下形式[SpacingBetweenArrayRows,SpacingBetweenArrayColumns].
依赖关系
要使用此参数,请将*Geometry*参数设置为 乌拉 或 市建局.
阵列轴-直线轴的方向ula
y(默认) | x | z
ULA直线轴的方向,定义为 y, x 或 z. ULA阵列的所有元素在阵列的局部坐标系中沿该轴均匀分布。
依赖关系
*要使用此参数,请将*Geometry*参数设置为 乌拉.
*如果块仅支持ULA数组,也会使用此参数。
元素晶格-URA传递元素位置的网格:q[<br>] 矩形(默认情况下) | 三角形
URA元素位置的网格,设置为矩形或三角形。
-
矩形-将所有元素对齐到行和列中。 -
三角形-将矩形网格的偶数行的元素向行轴的正方向移动。 根据行的大小,偏移量是元素之间距离的一半。
依赖关系
*要使用此参数,请将*Geometry*参数设置为 市建局.
数组法线-传递数组法线的方向:q[<br>] X表示URA阵列,z表示UCA阵列(默认) | y
阵的法线的方向,设为 x, y 或 z.
平面阵列的元素位于与阵列法线的选定方向正交的平面内。 元的角坐标的方向沿着阵列法线的方向定向。
-
x-数组的元素位于yz平面。 所有元素的角坐标向量沿x轴定向。 -
y-数组的元素位于zx平面内。 所有元素的角坐标向量沿y轴定向。 -
z-阵列的元素位于xy平面。 所有元素的角坐标向量沿z轴定向。
依赖关系
要使用此参数,请将*Geometry*参数设置为 市建局 或 UCA.
*Uca的半径(m)*是UCA传递数组的半径:q[<br>] 0.5(默认) | 正标量
Uca阵列的半径,正标量。
依赖关系
要使用此参数,请将*Geometry*参数设置为 UCA.
元素位置(m)—共形数组传递元素的位置:q[<br>] [0,0,0](默认) | 实矩阵是3乘N
共形数组元素的位置,作为实数值3的矩阵给出 ,在哪里 -共形数组中的元素数。 该矩阵的每一列表示数组元素在数组局部坐标系中的位置[x;y;z]。 局部坐标系的原点为(0,0,0)。 测量单位为米。
依赖关系
要使用此参数,请将*Geometry*参数设置为 共形阵列.
元素法线(deg)-共形数组元素的法向量的方向传递:q[<br>] [0, 0] | 列向量2乘1 | 2乘N矩阵
共形数组元素的法向量的方向,指定为2乘1列向量或2乘1矩阵 . 表示数组中元素的数量。 对于矩阵,每列设置形式中相应元素法线的方向 [方位角,仰角] 相对于局部坐标系。 在局部坐标系中,正x轴与法线到共形阵列的方向重合。 如果参数值是2乘1列向量,那么对于数组的所有元素使用相同的指向方向。
*元素位置(m)*和*元素法线(deg)*的参数可用于表示任何排列,其中元素对通过某些变换彼此不同。 这些变换可以包括平移、方位角旋转和仰角旋转。 但是,不能使用需要相对于法线方向旋转的变换。
依赖关系
要使用此参数,请将*Geometry*参数设置为 共形阵列.
锥度-振幅加权传递的复数加权系数:q[<br>] 1(默认) | 复杂的标量 | 复数向量是1乘N的行 | 复列向量为N乘1
天线阵元的复数加权系数,给定为复数标量,复数串向量 上 或复数列向量 上 ,在哪里 表示天线阵元的个数。 加权因子被应用于天线阵列的每个天线元件并且改变接收数据的幅度和相位。
*如果*Taper*是标量,则将相同的系数值应用于天线阵列的所有元素。
*如果*Taper*是矢量,则将其自身的系数值应用于天线阵列的每个元素。