智能模拟具有脉冲和波形段的序列 -九游官网下载
r&s®pulse sequencer 脉冲序列生成软件提供了一个强大的机制,可以模拟重要雷达接收机测试用例经常需要的序列。序列可以由许多单独的元素组成,例如由软件定义的脉冲或导入的波形段。该软件提供强大的脉间调制机制,支持用户完全控制每个单一元素。
r&s®pulse sequencer 脉冲序列生成软件提供了一个强大的机制,可以模拟重要雷达接收机测试用例经常需要的序列。序列可以由许多单独的元素组成,例如由软件定义的脉冲或导入的波形段。该软件提供强大的脉间调制机制,支持用户完全控制每个单一元素。
雷达工程师通常必须在实验室中快速、可靠和可重复地创建逼真的任意信号序列,以尽可能准确地验证组件的性能。这些序列通常包含许多具有固定参数(例如脉冲宽度 (pw)、脉冲重复间隔 (pri) 或脉冲最高功率电平)的调制或未调制脉冲。对于捷变信号,脉冲参数因脉冲而异。因此,工程师通常使用脉间调制 (ipm) 轮廓来定义这些信号。另外,工程师希望按顺序使用记录的波形段,将其与定义的脉冲相结合或对其应用 ipm 轮廓。
出现电平偏移的脉冲序列
r&s®pulse sequencer 脉冲序列生成软件与配备 k300 脉冲排序选件或 k301 增强型脉冲排序选件的任意一款 罗德与施瓦茨矢量信号发生器(r&s®smw200a、r&s®smbv100a 或 r&s®sgt100a)结合使用,可以完全满足所有需求。r&s®pulse sequencer 脉冲序列生成软件支持用户定义可变数量的脉冲或导入波形段。两者都可以重复使用,也可以嵌入循环或嵌套循环中,以按照需要对序列进行任意和复杂的模拟。可以为每个脉冲或波形段单独定义频率、幅度、相位的偏移和时间延迟。对于捷变信号,可以在软件中定义脉间调制轮廓,并将其应用于序列的各个元素。也可以模拟信号叠加(例如两个干扰脉冲)。如果在序列中定义了两个叠加信号,该软件将计算结果信号。
叠加的干扰脉冲
在具有高脉冲密度的拥挤无线频谱中,雷达接收机和组件需要在雷达信号在时间上叠加的情况下正常工作,例如存在来自不同发射器的干扰脉冲。现代接收机也必须能够在各个雷达脉冲叠加并相互干扰时加以识别。借助 r&s®pulse sequencer 脉冲序列生成软件,雷达工程师可以在配置序列时使用集成的“叠加”功能来模拟干扰雷达脉冲的测试用例。
跳频
雷达系统通常使用跳频等频率捷变技术避免干扰其他雷达系统。雷达预警接收机必须在这些跳频场景中进行测试。左下图显示了典型的跳频场景。在此场景中,脉冲间的发射频率偏移 2 mhz,射频从 –7 mhz变为高达 7 mhz。利用 r&s®smw200a 矢量信号发生器的宽带基带,可以模拟高达 ±1 ghz的偏移。
pri 参差
现代雷达系统通常在突发之间改变 pri,例如解决距离和多普勒模糊问题。右下图显示了典型的 pri 参差场景。图中一个突发包含七个脉冲 (1),这些脉冲的突发间 pri 变化范围为 20 μs至 100 μs。
利用 r&s®pulse sequencer 脉冲序列生成软件的灵活性,也可以在脉冲间控制 pri。另外,pri (2) 的增加可以与典型的“pri 参差”场景一起模拟。如果为每个突发使用新的射频频率,此机制非常适合模拟真实雷达的频率切换时间。r&s®pulse sequencer 脉冲序列生成软件通过集成的脉间调制轮廓支持这些功能。时间、电平和频率等所有常见的脉冲参数均可由 ipm 定义,并可通过确定性轮廓或随机分布轮廓进行控制。
可以同时使用多个 ipm 轮廓,例如跳频和 pri 参差。此外,标记信号可以定义为提供信号源,以在场景开始时触发一次或对每个脉冲或波形段重复触发。