一种内外场两用便携式干扰模拟装置的制造方法_2

文档序号:8527403阅读:来源:国知局
DRFM20单元进行信号调制等工作,详见图4,由频率合成器4参与频率直接合成),并实时对每个脉冲进行处理,生成最终控制频率合成器4和中频调制单元5及射频通道单元6的脉冲字数据,并将脉冲到达时间和仿真时间真实相关,实时控制频率合成器4和中频调制单元5及射频通道单元6,最后在按需求选择频率上变频16发射出去。这个过程可以根据不同的要求,产生不同频段的干扰信号,已达到多种干扰模拟信号发射的效果。
[0029]在实际操作中(见图2),用户可以根据显控单元(见图3)外部机箱面板上的键盘24进行相关战情设置和参数输入,同时面板上有其它外部自定义接口 26方便多种外部机的信号接入,接口 26包括网口 28、FLASH硬盘29、USB30。输入的参数会通过内部嵌入式工业级PC26显示在液晶屏25上,方便观察设置。与PC机相连的总控制器22设置在中频分配和信号调制单元3中,总控制器22根据参数和战情需求引导FPGAll控制DRFM带宽单元20进行信号的计算、模拟调制(此过程即干扰解算控制:由干扰解算控制单元根据初始战情和态势,进行战情运行和解算,根据信号接收I接收到的信号经由DRFM下变频器降频的信号,计算干扰机相对于雷达的距离,确定各欺骗干扰信号相对于雷达发射脉冲的时延值,该参数仅作为模拟雷达信号到达干扰机所产生时延的参考数据,干扰机利用这一等效延时的雷达发射脉冲来产生各种欺骗干扰。在模拟距离拖引及速度拖引干扰时,要模拟出实际干扰机产生的该干扰的技术时延,并按干扰参数产生时延(距离)和多普勒频移调制)调制完成的信号在控制器22的控制下,经中频调制和射频通道单元6选择通道上变频14,通过放大电路15由信号发射16传送给信号发射装置7发射出去,整个过程的频率合成由频率合成器4直接合成。
[0030]频率合成器4 (见图5)根据中频分配和信号调制单元3的控制命令,谐波发生器41产生相应频率的信号,通过开关滤波器39、功分器40滤出中频分配单元、中频调制单元上、下变频网络所需的连续本振信号直接发送。另一组时钟信号,通过开关42滤波器39滤出接收单元和射频通道单元上、下变频网络所需的连续本振信号,上、下变频所需的固定本振信号利用固定点频滤波器39滤出,提供给中频分配和信号调制单元。中频调制单元及射频通道单元(见图6)对接收到的干扰信号和频率合成器合成的频率经放大滤波电路10等进行多普勒调制,并通过程控衰减器11进行信号的幅度控制。高速开关12选择发送至合成器13,处理完成后再经上变频14开关42选择输出通道44经分路后送信号发射装置7,通过发射天线辐射或射频电缆注入的方式送被试雷达。
[0031]中频分配和信号调制单元见图4,中频分配和信号调制单元3包括控制器22、FPGA21和DRFM带宽单元20,DRFM带宽单元20包括双口 RAM33、A\D32和D\A34,控制器22与显示控制单元2和FPGA21连接;由FPGA21控制的DRFM20带宽单元起到了主要的核心作用。超大规模FPGA21控制双口 RAM33存储经过A\D32转换的下变频数字信号,并进行算法解算、调制。接着,根据用户设置的参数需求,进而存储或者经过D\A34进行数模转化后发射出去。
[0032]宽带DRFM单元主要是根据显示控制计算设置的干扰样式和干扰参数,产生试验所需要的各种欺骗干扰信号,包括假目标、距离波门拖引、速度波门拖引等欺骗干扰信号,以此来达到欺骗干扰的目的。
[0033]用户可以通过FPGA通道控制板,接收来自上位机或其它通信设备的战情参数,FPGA内部的通信管理模块对接收的战情参数作出处理和分发给各个脉冲描述控制字解算模块,各个脉冲描述控制字解算模块并行独立工作,脉冲描述控制字解算模块主要解算每一雷达脉冲到达时间、脉冲宽度、脉冲载频及调制信息、脉冲幅度等,一部雷达占用一个脉冲描述控制字解算模块;以每若干个脉冲描述控制字解算模块为一组,将解算的结果输出给脉冲描述控制字时序排队模块,进行脉冲描述控制字时序排队及脉冲丢失处理;以每若干个脉冲描述控制字时序排队模块为一组,每一脉冲描述控制字时序排队模块将各自的结果输出至下一级脉冲描述控制字时序排队模块在进行脉冲时序排队解算;最终将解算的结果输出至脉冲描述控制字输出控制模块,输出给信号源。
[0034]本发明可以作为内外场两用,明满足了干扰模拟器的主要模拟需求:可以模拟欺骗干扰和压制干扰两种干扰类型,工作波段可以扩展,功能更加强大化。
[0035]欺骗干扰信号模拟:在本发明显示控制单元中,用户通过显示控制软件,设置系统参数、雷达参数、干扰样式、欺骗干扰参数等战情,并进行初始战情的解算和生成,同时下发至干扰解算控制单元(即中频分配和信号调制单元)。由干扰解算控制单元根据初始战情和态势,进行战情运行和解算,计算干扰机相对于雷达的距离,确定各欺骗干扰信号相对于雷达发射脉冲的时延值,该参数仅作为模拟雷达信号到达干扰机所产生时延的参考数据,干扰机利用这一等效延时的雷达发射脉冲来产生各种欺骗干扰。在模拟距离拖引及速度拖引干扰时,要模拟出实际干扰机产生的该干扰的技术时延,并按干扰参数产生时延(距离)和多普勒频移调制。
[0036]压制干扰信号模拟:根据已经测量到的每一个雷达发射脉冲的射频频率、脉宽等参数,将所测频率值送入干扰解算控制单元和压制干扰产生单元(中频分配和信号调制单元),由干扰解算控制单元(中频分配和信号调制单元)依据压制干扰样式和噪声带宽等干扰参数,控制压制干扰产生单元的DDS器件进行频率调制,控制中频调制单元的高速调制开关的调制周期,从而产生瞄频、扫频、宽带阻塞干扰、间断干扰等压制干扰,压制干扰信号的强度同样利用中频调制单元的程控衰减器进行控制。
【主权项】
1.一种内外场两用便携式干扰模拟装置,其特征在于:该装置包括机箱(8),在机箱(8)内设有信号接收入射装置(1)、显控单元(2)、中频分配和信号调制单元(3)、频率合成器(4)、中频调制单元(5)、射频通道单元(6)和信号发射装置(7),所述信号接收入射装置(1)、显控单元(2)和频率合成器(4)均与中频分配和信号调制单元(3)连接;中频分配和信号调制单元(3)通过中频调制单元(5)与射频通道单元(6)连接,射频通道(6)与信号发射装置(7)连接。
2.根据权利要求1所述的内外场两用便携式干扰模拟装置,其特征在于:显示控制单元(2)包括PC机(23)、键盘(24)、液晶屏(25)和接口(26),PC机(23)通过高速串口(27)与中频分配和信号调制单元(3)连接,键盘(24)、液晶屏(25)和接口(26)均PC机(23)连接;键盘(24)和液晶屏(25)设置在机箱(8)面板上。
3.根据权利要求1所述的内外场两用便携式干扰模拟装置,其特征在于:频率合成器(4)包括晶振(19)、时钟分配电路(38)、滤波器(39)、谐波发生器(41)、功分器(40)和开关(42),根据中频分配和信号调制单元(3)的控制命令,谐波发生器(41)产生相应频率的信号,通过开关滤波器(39)、功分器(40)滤出中频分配单元、中频调制单元上、下变频网络所需的连续本振信号直接发送;另一组时钟信号,通过开关(42)、滤波器(39)滤出接收单元和射频通道单元上、下变频网络所需的连续本振信号,上、下变频所需的固定本振信号利用固定点频滤波器(39)滤出,提供给中频分配和信号调制单元(3)。
4.根据权利要求1所述的内外场两用便携式干扰模拟装置,其特征在于:中频调制单元(5)及射频通道单元(6)对接收到的干扰信号和频率合成器合成的频率经放大滤波电路(10)进行多普勒调制,并通过程控衰减器(11)进行信号的幅度控制;高速开关(12)选择发送至合成器(13),处理完成后再经上变频(14)开关(42)选择输出通道经分路后送信号发射装置(7),通过发射天线辐射或射频电缆注入的方式送被试雷达。
5.根据权利要求1所述的内外场两用便携式干扰模拟装置,其特征在于:中频分配和信号调制单元(3)包括控制器(22)、FPGA (21)和DRFM带宽单元(20),DRFM带宽单元(20)包括双口 RAM (33)、A\D (32)和D\A (34),控制器(22)与显示控制单元(2)和FPGA (21)连接;由FPGA (21)控制的DRFM带宽单元(20)起到核心作用;超大规模FPGA (21)控制双口 RAM (33)存储经过A\D (32)转换的下变频数字信号,并进行算法解算、调制;并根据用户设置的参数需求,进而存储或者经过D\A (34)进行数模转化后发射出去。
6.根据权利要求1所述的内外场两用便携式干扰模拟装置,其特征在于:机箱(8)是抽屉结构,内设有一组电路板层,接收入射装置(1)、显控单元(2)、中频分配和信号调制单元(3)、频率合成器(4)、中频调制单元(5)、射频通道单元(6)和信号发射装置(7)均集成在电路板层上。
【专利摘要】本发明公开了一种内外场两用便携式干扰模拟装置,包括机箱,在机箱内设有信号接收入射装置、显控单元、中频分配和信号调制单元、频率合成器、中频调制单元、射频通道单元和信号发射装置,所述信号接收入射装置、显控单元和频率合成器均与中频分配和信号调制单元连接;中频分配和信号调制单元通过中频调制单元与射频通道单元连接,射频通道与信号发射装置连接。该装置整体结构简单,操作方便,模拟功能丰富,易于携带。可广泛应用于机载、舰载、车载等电子设备的现场性能检测和评估,适用于部队内外两场的模拟仿真战术演练。
【IPC分类】G01S7-36, G01S7-40
【公开号】CN104849703
【申请号】CN201510269700
【发明人】袁冬青, 徐冬亮, 李继峰, 王威
【申请人】扬州宇安电子科技有限公司
【公开日】2015年8月19日
【申请日】2015年5月25日
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