下一代干扰机测试,超宽带信号分析和系统性能评估
发布日期:2020-06-29 11:24

先进的干扰机设计在为现代军事系统平台提供重要保护方面起着核心作用。因为干扰机在很宽的频率范围内面临多种雷达探测与定位的威胁,所以如今它们的大部分工作参数设置非常灵活。为了确保所使用的干扰和伪装技术的工作参数设置正确有效,必须确保干扰机与其它子系统(如雷达预警接收机系统(RWR)或塔康系统(TACAN))的交互性。另外,当前紧迫的一个威胁是不同发射机的组合,(例如,早期预警,目标获取,目标跟踪/照明和导弹制导雷达),因此必须具备同时测试不同频段电磁频谱的能力。

雷达仿真和信号生成的技术

为了验证电子对抗(ECM)技术的参数集,多域分析至关重要。威胁雷达或整个电磁场景都可以使用矢量信号发生器R&S SMW200A进行仿真。电子对抗(ECM)的一个示例是具有距离-多普勒匹配的复杂相参距离波门拖引(RGPO),它模拟一个或多个移动的虚假目标,旨在突破威胁雷达锁定。原始雷达脉冲用作电子对抗(ECM)的参考,要测量脉冲的位置,RGPO脉冲的包络与动态特性,必须进行时域分析。同时在频域,需要评估假目标的移动是否也继承了相应的多普勒特性。大多数现代雷达系统使用匹配滤波和脉冲压缩,因此重新传输的虚假目标必须保持与原始信号相参。否则,与原始信号相比它们将产生处理增益损失,并且无效。对于捷变频雷达(脉冲到脉冲或突发到突发),DRFM应该遵循这种捷变性,因此可能需要在相对较宽的频带上进行RF跳频分析。值得注意的是,实验室测试只能验证电子对抗(ECM)技术的正确设置,而不能验证其对雷达系统的影响。为此,有必要对实时威胁系统进行评估。


今天比以往任何时候都更需要超宽带信号分析

为了在实验室中分析这些场景,必须同时捕获并保存覆盖不同雷达发射机频段的一个宽带信号。多标准无线分析仪模式,使用户可以通过对整个捕获缓冲区做重新采样,来详细查看不同的频率,并分析所有这些系统如何相互干扰,或捷变频系统覆盖哪些频率。R&S FSW信号与频谱分析仪单台仪表即可捕获2Hz至90 GHz范围内的宽带射频信号。

可以通过运行在外部计算机上的软件工具,或通过内部软件工具(如多标准无线分析仪)与不同的应用程序软件结合来保存和分析数据。FSW提供了分析捷变频雷达系统的跳频序列或表征脉冲或脉冲压缩技术所需的工具,以及用于分析数字调制信号的工具。

R&S FSW的所有26 GHz及以上型号均支持高达2 GHz的内部分析带宽,43 GHz及更高频率的型号可为该应用提供8.3 GHz的内部分析带宽, 高达24 Gsamples / s的内部存储器选件在1GHz分析带宽下捕获时间可达几秒。如果需要更长的序列,则可以通过I / Q接口传输带宽高达512 MHz的信号流,并可以记录长达40分钟的序列,例如,通过IQW宽带I / Q数据记录仪。使用更小的带宽,序列记录时间会更长。例如,用户可以在外场测量真实场景,并使用信号发生器在实验室提供真实的场景回放。

此外,捷变频雷达系统和通信解决方案的开发和性能评估,至关重要的是无缝采集和信号处理,使用频率模板触发可无中断地检测极短的信号。只有使用每秒计算多达200万个频谱的实时频谱分析仪,这才有可能。R&S FSW信号与频谱分析仪可提供带宽为800 MHz的实时频谱分析, 快速傅里叶变换(FFT)长度在32到16,384之间可调,以实现不同的分辨率带宽。100%截获概率的最短信号持续时长短至0.46us,最小可检测信号时长甚至只有几个ns。

罗德与施瓦茨(Rohde&Schwarz)最新的雷达与干扰机测试解决方案。专家议题涵盖以下内容:

►雷达线性调频分析

►雷达脉冲分析和分段捕获

►脉冲压缩雷达测量


罗德与施瓦茨提供:


-频率范围从2 Hz到90 GHz(使用罗德与施瓦茨的外部谐波混频器可扩频至500 GHz)

-高达8.3 GHz的内部分析带宽

-800 MHz实时分析带宽,240万次FFT / s , 100%截获概率的信号时长最短为0.46 μs

-500 MHz I / Q数据流接口以捕获真实场景

-1 GHz载波,10 kHz频偏时相位噪声为–140 dBc/1 Hz,100 kHz频偏时相位噪声为–143 dBc/Hz

-SCPI记录仪可简化代码生成

-可并行运行显示如脉冲分析与跳频分析等多种测量应用


R&S®FSW信号和频谱分析仪



关键词:干扰机测试 超宽带信号分析 频谱分析仪 罗德与施瓦茨
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来 源:罗德与施瓦茨
编辑:清风
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