Современная электроника №7/2020

ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ 44 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 7 2020 сканирования, типичные для РЛС кру- гового обзора. Для РЛП, имеющих несколько радио- входов, ПО Pulse Sequencer также позво- ляет имитировать направление прихо- да излучения. Для этого необходимо задать относительное расположение антенн, и тогда в результате многока- нальной синхронизированной генера- ции будут реализованы условия разне- сённого приёма. При этом размещение приёмных антенн должно быть привя- зано к ориентации РЛП относительно источников полезных и мешающих радиоизлучений (см. рис. 3). Такой подход может применяться и для тести- рования систем радиопеленгации, например в составе станций радиокон- троля [5]. Если для этого используются два и более векторных генераторов R&S SMW200A, то для обеспечения фазовой когерентности их гетеродинов включа- ется опция R&S SMW-B90. Результат формирования сценария представляется в виде файла, в котором содержится информация, достаточ- ная для воспроизведения созданного пользователем комплексного сигна- ла векторным генератором. После его формирования пользователь может переходить к тестированию РЛП. Типовые схемы соединения обору- дования при использовании одного или двух выходов векторного генера- тора R&S SMW200A представлены на рисунке 4 (для воспроизведения ком- плексного сигнала требуется опция R&S SMW-K306). Благодаря этому воз- можности генерации фактически не ограничены сложностью имитируе- мых видов модуляции. Немодулиро- ванные прямоугольные импульсные сигналы, импульсы с ЛЧМ и модуля- цией на основе кодов Баркера рассчи- тываются в генераторе R&S ® SMW200A в реальном времени за счёт приме- нения технологии Pulse Description Words. Эта технология позволяет соз- давать наиболее популярные сигналы. Уникальные пользовательские сигна- лы можно загружать заранее и прои- грывать в эфире в любой момент вре- мени и любой последовательности. Предельная длительность воспроиз- ведения уникальных сигналов про- извольной формы при классическом подходе составляет всего несколько секунд, что недостаточно для многих радарных применений. Рассмотрен- ное решение на основе технологии PDW обеспечивает воспроизведение импульсных последовательностей с частотой до 4 млн импульсов в секун- ду, что даёт возможность тестировать РЛП, защищённые от постановки ими- тационных помех, и формировать сце- нарии тестирования неограниченной длительности. В большинстве случаев рекоменду- ется использование закрытых трактов передачи радиосигналов. Облучение антенн, подключённых к РЛП, следу- ет считать исключительной мерой, так как такие испытания требуют соблюдения условий использования радиочастотного спектра и должны сопровождаться соответствующими организационно-техническими меро- приятиями [6]. При тестировании РЛП иногда требу- ется проверить динамический диапа- зон приёмника, скорость работы схем временной автоматической регули- ровки усиления, способность отстра- иваться от преднамеренных помех. При имитации помеховой обстанов- ки для получения сигналов, отличаю- щихся по мощности на десятки деци- бел, может потребоваться несколько генераторов – вплоть до количества передатчиков, предусмотренного сце- нарием испытаний. В представленном ранее примере при удалении цели на 50 км уровень сигнала на входе РЛП составляет –131 дБм. Если цель с теми же характеристиками будет находить- ся на расстоянии 2 км, то мощность уве- личится на 56 дБ и составит –75 дБм. С учётом существующих ограничений по динамическому диапазону один IQ-модулятор не в состоянии сгене- рировать сигналы со столь различны- Рис. 3. Задание расположения антенн для многоканальных РЛП Рис. 4. Примеры схем измерений при использовании ПО Pulse Sequencer: а) с одним каналом и излучением в эфир; б) с двумя каналами и непосредственным подключением к тестируемому устройству Усилитель мощности а б Тестируемое устройство

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy