-
公开(公告)号:CN112255597B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202011042930.5
申请日:2020-09-28
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明公开的一种机载雷达高度表辐射功率控制方法,旨在提供一种响应速度快,控制精度高的控制方法。本发明通过下述技术方案实现:机载雷达高度表根据载机飞行姿态和融合离地高度,进行机载雷达高度表允许/禁止辐射的判断;根据事先制定的开环功率控制策略,查找辐射功率档位,以此档位的功率辐射,完成机载雷达高度表的开环功率控制;辐射信号经地面反射后,机载雷达高度表接收地面回波信号,比较当前测量周期内机载雷达高度表接收信号电平和门限电平,输出当前测量周期的测高高度与下一测量周期的辐射功率,完成机载雷达高度表的闭环功率控制;机载雷达高度表输出测高高度后,再次进行下一个测量周期机载雷达高度表允许/禁止辐射的判定。
-
公开(公告)号:CN112965037A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110183698.5
申请日:2021-02-10
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
Abstract: 本发明公开的一种雷达信号波形不确定度测试系统,测试时间短,自动化程度高。本发明通过下述技术方案实现:在测量过程中,雷达端机发射的雷达激励信号经功分器分为3路,第1路雷达激励信号经雷达目标模拟器产生雷达回波信号,并输入至雷达端机接收端;第2路雷达激励信号经射频电缆送入宽带采集存储分析设备,宽带采集存储分析设备实时测量雷达信号,生成时间、频率、调制测量数据传递至数据分析计算机;第3路雷达激励信号通过雷达天线辐射出去,电子侦察设备测量到达信号的功率,生成雷达信号的功率测量数据,传递至数据分析计算机。数据分析计算机内波形不确定度计算软件统计各个维度的测量值变化数量,计算雷达信号波形不确定度。
-
公开(公告)号:CN111537807A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010243310.1
申请日:2020-03-31
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
IPC: G01R29/10
Abstract: 本发明公开的一种无人机辅助测试大机动飞行状态天线方向图的方法,旨在提供一种解决外场飞机在大机动条件下与天线相关的射频链路、射频兼容无线问题的测试方法。本发明通过下述技术方案实现:利用无人机搭建的差分GPS地面移动站,无人机机载GPS天线通过同步时钟模块将频率基准、GPS时间分别送入嵌入式模块和信号源,嵌入式模块根据辅助无人机的机载飞控系统输入的GPS时间、位置产生的使能信号送入信号源和机载数据链终端,地面终端远程控制辅助无人机发射的信号波形,根据测试无人机变换高度、悬停或绕飞,通过地面站的测试转台灵活调整辅助无人机的飞行策略,完成不同俯仰角度和方位角度的待测机载天线的方向图测试。
-
公开(公告)号:CN109301444A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811483271.1
申请日:2018-12-06
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
Inventor: 高鹏程
Abstract: 本发明一种公开的双馈双频双圆极化微带贴片天线,旨在提供一种频率比、天线极化方式任意的圆极化微带贴片天线。本发明通过下述技术方案予以实现:将上层贴片馈电点设置在贴片轴线上,下层贴片馈电点设置在下层方形贴片对角线上,形成两个馈电点独立馈电的双馈电形式;上层方形微带贴片对角线上切角形成微扰元,激励出两个正交且相差90°的简并模,使贴片上电流沿着贴片四组槽线顶端中心区域循环流动实现高频点圆极化,被上层微带天线贴片覆盖的下层微带天线贴片四周对角加载不等长T枝节激励出两个正交且相差90°的简并模,使贴片上电流沿着贴片边缘T型枝节循环流动实现低频点圆极化,上下两层天线同心层叠形成双频双圆极化工作状态。
-
公开(公告)号:CN111257655B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010131601.1
申请日:2020-02-28
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
Abstract: 本发明公开的一种射频传感器被截获距离测试设备,旨在提供一种应用场景丰富,工作频段宽、灵敏度高的测试设备。本发明通过下述技术方案实现:测量接收分系统接收天线伺服分系统传送过来的射频信号,通过下变频单元变频输出两路中频信号分别至数据采集分系统和数字信号处理分系统;数据采集分系统接收一路中频信号,采用高速模数转换和固态磁盘阵的存储系统对中频信号进行采样和存储;数字信号处理分系统对另一路中频信号进行高速采样,在FPGA模块内实现数字信道化接收,对数字信道化输出的信号进行数字信号处理,测量信号的幅度、频率、脉宽、脉冲重复周期、调制类型参数,形成脉冲流数据,并实时存储,为被截获距离的事后分析提供输入。
-
公开(公告)号:CN111624414A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010387980.0
申请日:2020-05-09
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
IPC: G01R29/10
Abstract: 本发明公开的一种无人机辅助测试大机动飞行状态天线方向图的方法,旨在提供一种解决外场飞机在大机动条件下与天线相关的射频链路、射频兼容无线问题的测试方法。本发明通过下述技术方案实现:利用无人机搭建的差分GPS地面移动站,无人机机载GPS天线通过同步时钟模块将频率基准、GPS时间分别送入嵌入式模块和信号源,嵌入式模块根据辅助无人机的机载飞控系统输入的GPS时间、位置产生的使能信号送入信号源和机载数据链终端,地面终端远程控制辅助无人机发射的信号波形,根据测试无人机变换高度、悬停或绕飞,通过地面站的测试转台灵活调整辅助无人机的飞行策略,完成不同俯仰角度和方位角度的待测机载天线的方向图测试。
-
公开(公告)号:CN111257655A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010131601.1
申请日:2020-02-28
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
Abstract: 本发明公开的一种射频传感器被截获距离测试设备,旨在提供一种应用场景丰富,工作频段宽、灵敏度高的测试设备。本发明通过下述技术方案实现:测量接收分系统接收天线伺服分系统传送过来的射频信号,通过下变频单元变频输出两路中频信号分别至数据采集分系统和数字信号处理分系统;数据采集分系统接收一路中频信号,采用高速模数转换和固态磁盘阵的存储系统对中频信号进行采样和存储;数字信号处理分系统对另一路中频信号进行高速采样,在FPGA模块内实现数字信道化接收,对数字信道化输出的信号进行数字信号处理,测量信号的幅度、频率、脉宽、脉冲重复周期、调制类型参数,形成脉冲流数据,并实时存储,为被截获距离的事后分析提供输入。
-
公开(公告)号:CN109150300A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810830080.1
申请日:2018-07-26
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
IPC: H04B10/079
Abstract: 本发明公开的一种多路数字信号光纤传输测试设备,旨在提供一种测试性能稳定、可靠性高的测试设备,本发明通过下述技术方案予以实现:标准信号源发送的1路模拟电信号通过功分器机箱功分为16路等幅同相的信号,并输送至主控机箱中双通道的AD板卡组转换为数字电信号,通过对应每个AD板卡相连的GTX高速连接器送入光纤机箱,通过各自相连的电光转换模块组转换为64路光信号,64路光信号经四个DWDM密集波分复用器合为4路光信号,再经光矩阵开关合为1路发送到待测设备;待测设备发出1路光信号通过光矩阵开关分为2路光信号,分别进入DWDM密集波分解复用器为16路不同波长的光信号,各路数字电信号经数模DA转换恢复为模拟信号,由标准仪器进行误码率测试。
-
公开(公告)号:CN113466807B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202110730550.9
申请日:2021-06-30
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明公开的一种雷达临界被截获距离测试系统,操作方便、试验成本低、测试数据全面。本发明通过下述技术方案实现:雷达端机响应雷达控制指令并发射雷达信号,经功分器分为两路,一路雷达发射信号送至雷达目标模拟器,产生雷达回波信号送至雷达端机进行目标参数解算,并将探测结果实时传递给雷达显控计算机;另一路雷达发射信号送至数控衰减器,对接收的雷达发射信号进行衰减调节,衰减后的雷达被截获信号经射频电缆送至侦察接收机,对接收到的雷达被截获信号进行截获参数测量,将截获结果实时传递给侦察显控计算机,查找临界时刻下的雷达目标的位置,根据雷达端机的位置,计算临界时刻下的雷达端机与雷达目标的距离,得到雷达临界被截获距离。
-
公开(公告)号:CN109150300B
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201810830080.1
申请日:2018-07-26
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
IPC: H04B10/079
Abstract: 本发明公开的一种多路数字信号光纤传输测试设备,旨在提供一种测试性能稳定、可靠性高的测试设备,本发明通过下述技术方案予以实现:标准信号源发送的1路模拟电信号通过功分器机箱功分为16路等幅同相的信号,并输送至主控机箱中双通道的AD板卡组转换为数字电信号,通过对应每个AD板卡相连的GTX高速连接器送入光纤机箱,通过各自相连的电光转换模块组转换为64路光信号,64路光信号经四个DWDM密集波分复用器合为4路光信号,再经光矩阵开关合为1路发送到待测设备;待测设备发出1路光信号通过光矩阵开关分为2路光信号,分别进入DWDM密集波分解复用器为16路不同波长的光信号,各路数字电信号经数模DA转换恢复为模拟信号,由标准仪器进行误码率测试。
-
-
-
-
-
-
-
-
-