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下一代干擾機測試,超寬帶信號分析和系統性能評估


  來源: 羅德與施瓦茨 時間:2020-06-29 編輯:清風
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先進的干擾機設計在為現代軍事系統平臺提供重要保護方面起著核心作用。因為干擾機在很寬的頻率范圍內面臨多種雷達探測與定位的威脅,所以如今它們的大部分工作參數設置非常靈活。為了確保所使用的干擾和偽裝技術的工作參數設置正確有效,必須確保干擾機與其它子系統(如雷達預警接收機系統(RWR)或塔康系統(TACAN))的交互性。另外,當前緊迫的一個威脅是不同發射機的組合,(例如,早期預警,目標獲取,目標跟蹤/照明和導彈制導雷達),因此必須具備同時測試不同頻段電磁頻譜的能力。

雷達仿真和信號生成的技術

為了驗證電子對抗(ECM)技術的參數集,多域分析至關重要。威脅雷達或整個電磁場景都可以使用矢量信號發生器R&S SMW200A進行仿真。電子對抗(ECM)的一個示例是具有距離-多普勒匹配的復雜相參距離波門拖引(RGPO),它模擬一個或多個移動的虛假目標,旨在突破威脅雷達鎖定。原始雷達脈沖用作電子對抗(ECM)的參考,要測量脈沖的位置,RGPO脈沖的包絡與動態特性,必須進行時域分析。同時在頻域,需要評估假目標的移動是否也繼承了相應的多普勒特性。大多數現代雷達系統使用匹配濾波和脈沖壓縮,因此重新傳輸的虛假目標必須保持與原始信號相參。否則,與原始信號相比它們將產生處理增益損失,并且無效。對于捷變頻雷達(脈沖到脈沖或突發到突發),DRFM應該遵循這種捷變性,因此可能需要在相對較寬的頻帶上進行RF跳頻分析。值得注意的是,實驗室測試只能驗證電子對抗(ECM)技術的正確設置,而不能驗證其對雷達系統的影響。為此,有必要對實時威脅系統進行評估。


今天比以往任何時候都更需要超寬帶信號分析

為了在實驗室中分析這些場景,必須同時捕獲并保存覆蓋不同雷達發射機頻段的一個寬帶信號。多標準無線分析儀模式,使用戶可以通過對整個捕獲緩沖區做重新采樣,來詳細查看不同的頻率,并分析所有這些系統如何相互干擾,或捷變頻系統覆蓋哪些頻率。R&S FSW信號與頻譜分析儀單臺儀表即可捕獲2Hz至90 GHz范圍內的寬帶射頻信號。

可以通過運行在外部計算機上的軟件工具,或通過內部軟件工具(如多標準無線分析儀)與不同的應用程序軟件結合來保存和分析數據。FSW提供了分析捷變頻雷達系統的跳頻序列或表征脈沖或脈沖壓縮技術所需的工具,以及用于分析數字調制信號的工具。

R&S FSW的所有26 GHz及以上型號均支持高達2 GHz的內部分析帶寬,43 GHz及更高頻率的型號可為該應用提供8.3 GHz的內部分析帶寬, 高達24 Gsamples / s的內部存儲器選件在1GHz分析帶寬下捕獲時間可達幾秒。如果需要更長的序列,則可以通過I / Q接口傳輸帶寬高達512 MHz的信號流,并可以記錄長達40分鐘的序列,例如,通過IQW寬帶I / Q數據記錄儀。使用更小的帶寬,序列記錄時間會更長。例如,用戶可以在外場測量真實場景,并使用信號發生器在實驗室提供真實的場景回放。

此外,捷變頻雷達系統和通信解決方案的開發和性能評估,至關重要的是無縫采集和信號處理,使用頻率模板觸發可無中斷地檢測極短的信號。只有使用每秒計算多達200萬個頻譜的實時頻譜分析儀,這才有可能。R&S FSW信號與頻譜分析儀可提供帶寬為800 MHz的實時頻譜分析, 快速傅里葉變換(FFT)長度在32到16,384之間可調,以實現不同的分辨率帶寬。100%截獲概率的最短信號持續時長短至0.46us,最小可檢測信號時長甚至只有幾個ns。

羅德與施瓦茨(Rohde&Schwarz)最新的雷達與干擾機測試解決方案。專家議題涵蓋以下內容:

?雷達線性調頻分析

?雷達脈沖分析和分段捕獲

?脈沖壓縮雷達測量


羅德與施瓦茨提供:


-頻率范圍從2 Hz到90 GHz(使用羅德與施瓦茨的外部諧波混頻器可擴頻至500 GHz)

-高達8.3 GHz的內部分析帶寬

-800 MHz實時分析帶寬,240萬次FFT / s , 100%截獲概率的信號時長最短為0.46 μs

-500 MHz I / Q數據流接口以捕獲真實場景

-1 GHz載波,10 kHz頻偏時相位噪聲為–140 dBc/1 Hz,100 kHz頻偏時相位噪聲為–143 dBc/Hz

-SCPI記錄儀可簡化代碼生成

-可并行運行顯示如脈沖分析與跳頻分析等多種測量應用


R&S®FSW信號和頻譜分析儀



關鍵詞:干擾機測試 超寬帶信號分析 頻譜分析儀 羅德與施瓦茨    瀏覽量:1799

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