通用雷达目标模拟源

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一种雷达任意航迹模拟的实现方法与流程

一种雷达任意航迹模拟的实现方法与流程

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通用雷达目标模拟器的实现

通用雷达目标模拟器的实现


图3反 辐 射 雷达 制导 导 弹 目标 模 拟 方 法
2 . 4 通 用化设 计分 析 半主 动式 甫达 制 导导弹 日标模 拟过 程 中需 要模 拟载 机发 射 的 雷达 信 号, 而此 甫达信 号 在 唰制方 式 、算法 非 常 复杂 ,而 日 _ 不刚 型 号之 间区 别较 大 ,很难 统 一 ‘ 。所 以 主动 式雷 达制 导 导弹 的 目标 模拟 器 的通 j 1 J 化 汁实 现起 来 i 常 刚 难,我 们不 芍虑 。 我们 要 考虑 的是主 动式 雷达 制导 导弹 和反 辐 射导 弹 目标模拟 器 的通用 化设 汁。 实现 方法 分 折 : 通 用雷 达 弹 I j 标 模 拟 器 要最 人程 度 的 兼 容 子种 频 段 、各 种测 试方 法 的主 动式 雷 达制 导导 弹 和反辐 射 导弹 , 只能采 用 D R F M技 术 ( 数字 射 频仃 储技 术 )。 数字 射颧 存储 技 术是 一种微 波 信号 存储 技术 , Ⅲ ] 实现射 频 信 号的存储 及转 技功 能 。数 字射 频 存储器 通过 对接 收到 的射 频 信号进 行 高速采 样 、存储 、变换 处理 卡 ¨ 再 构 ,实现 对射 频 信号捕 获 、保存
图4基 于 射 频 存 储 技 术 的 目标 模 拟 器 原理
为 兼奔反辐 射导弹 目 标模拟功能.我们 可以
4 撼带
产生与
一 L _ j
图1半主动式雷达制导导弹 目 标模拟方法 图2主动式雷达制导导弹目标模拟方法
2 . 2 主动 式雷 达制 导导 弹 目标 模 拟方 法分析 根据 1 所叙 述 , l 丰动 式 雷达 制 导 导弹 在 目标 模拟 过 柠 [ t 】 需 要接 收 导弹 的雷达 发射 的雷达 准 信 ] ,并 根据此 信 模 拟 出 目标 的 刚 波信 号输 出给 被测 产品 ,如 2 所 。 2 。 3 反 辐射导 弹 目标模 拟方 法分 析 根据 l 所叙 述 , 反辐 射 导弹 日标 模拟 过 程 { I 双需 要模 拟 输 出 } 1 标 发射 的 达 ,如 图3 所示 :

通用雷达杂波仿真系统的设计与实现

通用雷达杂波仿真系统的设计与实现

通用雷达杂波仿真系统 的设计与实现
任 博, 锋 , 进, 赵 刘 杨 勇 , 王雪松
( 国防科技大 学 , 长沙 4 07 ) 103
摘要: 以雷达 电子战 系统仿 真与评 估为应 用背景 , 于信 号级 建模仿 真 方法和 通用化 、 块化 设 基 模
计 思想 , 构建 了适 用于多种雷达 电子战 系统仿 真应 用的通 用雷达杂波仿真 系统 , 绍 了系统 的设 介 计与 实现 方法 , 出了其 中的关键 仿真模 型 。该 系统能够 对 固定平 台和运 动平 台下 雷达所接 收 给 的地/ 海杂波 以及 气象杂波进行信 号级模 拟。最后给 出了仿真结果 , 验证 了该 系统的有效性 。 关 键词 : 雷达 ; 仿真 ; 海杂渡 ; 地/ 气象杂 波 Th sg n aia in o ie s lRa a u tr S se e Dein a d Re l to fUn v r a d r Clte y tm z
6 8
任 博 , 锋, 进, 勇, 赵 刘 杨 王雪松 通用雷达杂波仿真 系统的设计与实现
电子信息对抗技术・ 2 卷 第 6 2 1 年 1 月第 6 01 1 期
中图分类号 :N 5 T 95
文献标志码 : A
ห้องสมุดไป่ตู้
文章编号 :64— 20 2 1)6 08 5 17 23 (0 10 —06 —0
基于信号级的建模仿真思想是通过对单个散 射单元回波信号的幅度和相位分别进行模拟 , 进 而对相同距离下各个散射单元的回波信号采用叠 加的方法 , 完成多个散射体的合成信号。杂波回 波可以看成来 自大量点 目标 回波信号 的相 干合 成, 像地 / 海杂 波 的面 目标 的散射 截 面积取 决于散 射系数与采样单元面积 的乘积 , 而气象杂波 由于

新型雷达动态目标模拟器的研究

新型雷达动态目标模拟器的研究
பைடு நூலகம்
1 引 言
雷 达 目标模 拟器在 国防、 航空 、 达等 领域有 着广泛 的应用 需求 。高 精度 的雷达 目标 模 拟 雷
器 是 检 验 雷 达 性 能 和 精 度 不 可 或 缺 的 设 备 之 一 , 促 进 我 国 雷 达 研 制 和 制 造 技 术 的 发 展 的 有 是 力 保 障 。 为 检 验 机 载 雷 达 的 性 能 , 们 推 出 了 一 款 新 型 雷 达 动 态 目标 模 拟 器 . 模 拟 器 无 论 在 我 该
维普资讯
雷 达与对抗
20 0 2年
第1 期
5 3
新 型 雷达 动 态 目标模 拟 器 的研究
薛 明华 , 刘 超
( 京 航 空 航 天 大学 电磁 工 程 实 验 室 . 京 10 8 ) 北 北 0 0 3

要 : 论 了 一 款 新 型 的 雷达 动 态 目标 模 拟 器 。 该 模 拟 器 可 对 飞 行 目标 的 距 离 讨
Ab ta t A t ̄ t p a a n m i a g tsm ua o a e n EPLD s ds u s d i hs p p r s r c : F - y eofr d rdy a c tr e i lt rb s d o e i ic s e n t i a e
Re e r h o h w p fRa a n m i r e i u a o s a c n t e Ne Ty e o d rDy a c Ta g tS m lt r
LI Cha U o.XU E i g h a M n —u
( E& M Do yBe i g Un v ri , r n u isa dAeop c ,Be ig 1 0 8 . ia) O n iest y。 Ae o a tc n rs a e i n 0 0 3 Chn j

雷达模拟器工作原理

雷达模拟器工作原理

雷达模拟器工作原理雷达模拟器是一种用于模拟雷达工作原理的设备,它能够在不需要实际雷达设备的情况下,通过软件模拟雷达信号的发射和接收过程。

在航空航天、军事、气象等领域,雷达模拟器被广泛应用于系统设计、性能评估和培训等方面。

雷达模拟器的工作原理可以简单地描述为以下几个步骤:发射信号、接收反射信号、处理信号和显示结果。

首先,雷达模拟器会发射一束电磁波信号,这个信号可以是射频信号、微波信号或者其他频段的信号。

发射信号的方式可以是脉冲式、连续波式或者其他方式。

发射的信号会遇到目标物体,并被目标物体反射回来,形成反射信号。

这个反射信号会被雷达模拟器的接收系统接收到。

接收系统通常由天线、前端接收器和信号处理器组成。

天线用于接收反射信号并将其转换成电信号,前端接收器负责放大接收到的信号,信号处理器用于对接收到的信号进行处理。

在信号处理阶段,雷达模拟器会对接收到的信号进行滤波、放大、去噪等处理,以提取出目标物体的信息。

处理后的信号可以包括目标物体的位置、速度、距离等信息。

这些信息可以用来评估雷达系统的性能,比如探测距离、分辨率、抗干扰性能等。

雷达模拟器会将处理后的结果显示出来。

显示方式可以是数字显示、图形显示或者其他方式。

显示结果可以反映目标物体的位置、运动轨迹、散射截面等信息。

通过对显示结果的观察和分析,可以评估雷达系统的性能,并进行改进和优化。

除了上述的基本工作原理,雷达模拟器还可以具备一些高级功能,比如多目标模拟、多波束模拟、干扰模拟等。

多目标模拟可以模拟多个目标物体出现在雷达覆盖区域内的情况,以评估雷达系统的多目标跟踪能力。

多波束模拟可以模拟雷达系统具备多个波束,以评估雷达系统的覆盖范围和分辨率。

干扰模拟可以模拟雷达系统受到干扰的情况,以评估雷达系统的抗干扰能力。

雷达模拟器是一种用于模拟雷达工作原理的设备,它能够通过软件模拟雷达信号的发射和接收过程。

通过对模拟结果的观察和分析,可以评估雷达系统的性能,并进行改进和优化。

雷达目标航迹模拟在Windows Mobile5.0中的实现

雷达目标航迹模拟在Windows Mobile5.0中的实现

仿 真 目标 的 距 离 、 行 速 度 、 速度 、 位 角 、 飞 加 方
高低角等信息是用 于合成 回波信号 的重要参数 , 而
这 些都 需 要 由航 迹 模 拟 来 实 现 。航 迹 模 拟 是 否 可 以最大 程度 地逼 近 真实 的空 中 目标 运 动 , 航迹 模 型 是 关键 。 目标 的 飞 行 大 致 可 划 分 为 直 行 、 行 、 侧 环 绕 、 弯、 旋 、 冲、 高等 , 些运 动千变万化 , 转 盘 俯 爬 这 但 都可 通过 直线 运 动 、 弧运 动这 二 种 基 本模 型进 圆 行 拟合 。其 中 直 线 运 动 可 分 为 匀 速 直 线 运 动 和加
20 Si Tc. nn. 08 c e Egg . h
雷达 目标航迹模拟在 Wid w no s Mo i5 0中的实现 bl . e
赵 莹 何 强 王 志 云 杨 阳
( 军械工程学 院 光学与电子工程 系, 石家庄 0 0 0 ;总装驻重汽军代室 50 3 ,济南 2 02 ) 50 1
83 0
1 3 2 圆周 运 动 ..
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目标水 平匀 速 圆弧运 动数 学 描述 为 :
维普资讯
第 8卷
第 3期 2 0 0 8年 2月








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雷达模拟器通用显控终端的设计与实现

雷达模拟器通用显控终端的设计与实现

同时本文还提出了一种使用 Y 因子法在 IQ 数字 中频进行噪声系数的测试方法,并在相关项目中进行 了验证,效果良好。
参考文献: [1]郭崇贤. 相控阵雷达接收技术[M]. 北京: 国防工
业出版社,2009. [2]张光义. 相控阵雷达系统[M]. 北京: 国防工业出
版社,2006.
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点迹进行航迹起始,并更新航迹文件。 ( 2) 显示模块根据控制模块的控制信息将信号源
送来的数据进行 PPI 显示,并按照要求实现开窗显示 和表页的显示与更新。
显示模块首先检测当前雷达的工作状态。检测高 压是否已加电和当前工作扇区是否处于静默发射区, 若没有加高压或处于发射静默区则除低噪和有源干扰 以外的信号不进行渲染。检测是否加低压,如果低压 未加所有信号都不渲染。
( 2) 综合信息显示; ( 3) A 显; ( 4) 雷达状态信息和控制信息; ( 5) 控制对话框的显示; 触摸屏和热键的功能是响应雷达操手的操作,向 显控计算机发送操手命令。摸球提供光标的位置信 息,数字小键盘提供雷达操手的输入操作。
3 显控终端模拟软件结构及流程
显控终端模拟软件主要由数据处理模块、显示模 块、控制模块、网络通信模块、串口通信模块组成,各模 块之间的相互关系如图 2,完成的主要功能如图 3。
图 5 控制模块响应的命令
4 通信模块设计
显控终端系统的通信模块主要有网络通信模块和 串口通信模块组成,如图 3 所示。两个模块的主要功 能及实现如下:
( 1) 网络通信模块主要完成各计算机间信息和数 据的发送和接收。
网络通信模块主要完成各计算机间数据和控制信 息的通信,主要包括接收信号源数据、接收控制台的控 制指令、触摸屏与控制计算机之间的通信、向控制台发 送雷达状态和目标信息等。通信模块完成的功能如图 6 所示。 — 64 —

雷达目标模拟器

雷达目标模拟器

雷达目标模拟器
雷达目标模拟器是一种用于模拟雷达探测目标的设备,可以通过模拟不同类型的目标信号来测试雷达系统的性能和可靠性。

雷达目标模拟器是雷达系统研发和测试过程中必不可少的工具,可以大大加快研发工作的进度。

雷达目标模拟器的工作原理是基于雷达系统的工作原理。

雷达系统通过发射电磁波,接收目标反射的信号来探测目标的位置和速度。

雷达目标模拟器通过模拟目标信号来生成虚拟的目标反射信号,使雷达系统能够在实验室环境下进行各种测试。

雷达目标模拟器可以模拟各种不同类型的目标信号,包括航空目标,地面目标和海洋目标等。

通过调整模拟器的参数,可以模拟不同目标的距离,方位和速度等特性。

模拟器还可以模拟目标的回波信号强度和噪声等特性,以测试雷达系统对不同信号的检测能力和抗干扰能力。

雷达目标模拟器可以用于多种应用场景,包括雷达系统研发,性能测试和系统集成等。

在雷达系统的研发过程中,可以使用模拟器来验证新的算法和技术,评估系统的性能和可靠性。

在性能测试中,模拟器可以生成各种不同的目标信号,以测试雷达系统在不同条件下的性能。

在系统集成中,模拟器可以模拟各种不同类型的目标信号,以测试雷达系统的兼容性和集成效果。

雷达目标模拟器的优势是可以在实验室环境下进行测试,无需实际目标参与,节约了时间和成本。

同时,模拟器可以模拟各
种不同类型的目标信号,具有良好的灵活性和可调性。

模拟器还可以模拟目标信号的多普勒效应,使得测试更加真实可信。

总之,雷达目标模拟器是一种重要的雷达测试工具,可以用于雷达系统的研发和测试。

通过模拟各种目标信号,模拟器可以评估雷达系统的性能和可靠性,并加速研发工作的进程。

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通用雷达目标模拟源
1.引言
1.1用途
通用雷达目标模拟源用于舰载搜索雷达和跟踪雷达的接收通道检查及雷达性能测试。

1.2使用方式
通用雷达目标模拟源采用在被测雷达平台内,通过中频注入方式工作。

1.3设计依据
·国际单位制及其应用 GB100-86
·军用电子测试设备通用规范 GJB3947-2000
·《通用雷达目标模拟源技术协议》
1.4设计原则
坚持“实用、可靠、先进、经济”的原则,尽量采用成熟技术;
贯彻通用化、系列化、模块(组合)化的设计原则;
以形成雷达接收通道检查及雷达性能测试能力为目标,具有一定的扩展能力;
2.系统功能和战技指标
通用雷达目标模拟源采用对雷达中频脉冲调制信号储频调制转发的技术方案,模拟的回波信号指标特别是相参性能能得到较好的实现。

2.1主要功能:
模拟各种运动速度的目标回波信号,供雷达接收系统和作战通道检查;提供雷达接收系统检查所需模射频模回波信号,用于雷达设备进行服役后接收系统性能检查。

具有以下主要功能:
z可模拟包括脉冲压缩、脉冲多普勒雷达所接收到的各种相参/非相参目标回波信号;
z模拟目标回波时延及多普勒频率;
z最大可模拟产生300批不同航迹的固定目标、飞机、导弹、舰艇等目标回波信号;其中机动航迹2条,径向航迹16条,其余为固定点航迹;
z模拟目标雷达截面积和幅度起伏特性变化带来的回波信号的变化;目标起伏:Swerling0,I,II,III,IV模型
z具有通道自检功能,并通过网线可以回报给上位机。

2.2战术指标
z可通过软件设置被试雷达的脉冲信号参数;
z目标初始位置:1~300km(可更远),步长为被试雷达距离单元;
z模拟目标类型:固定目标、舰船、飞机或导弹
z目标起伏:Swerling0,I,II,III,IV模型;
2.3 技术指标:
z工作频率:f0=7.5MHz,30MHz,60MHz,70MHz,90MHz,120MHz;
z设备采用模块化设计,通过更换输入输出变频模块,具有适应
150MHz~400MHz工作频率的扩展能力;
z工作带宽:Δf= (1~50)%f0 (注:在f0=7.5MHz时,Δf=5MHz)z重频周期: T =5μs~4ms;
z输入/输出脉宽:τ=100ns~512μs
z最大输入占空比:D=τ/T ≤40%
z注入信号输入:
灵敏度:10~-10dBm
抗烧毁功率:10 dBm;
z零距离脉冲包络信号、正北信号、实时方位(增量)信号、方位/仰角误差信号:差分TTL电平;
z输出信号:
模拟信号最大输出功率: ≥20 dBm
动态范围:80dB
步进/准确度:1dB/0.5dB;
z射频输出通道数:3路
z相位要求(三路输出):三路相位差不大于3度
z目标时间延时(距离调制):
延迟范围: 5~3000μs;
延迟分辨率:优于10ns;
时间延迟随机抖动误差:小于10ns;
z方位角调制:
调制范围:0~360°
调制步进:被试雷达提供的方位增量
z多普勒调制:
调制范围:±0.5MHz
调制步长:5Hz
调制精度:优于5Hz;
z输出脉冲上升/下降时间恶化: ≤ 15ns
z谐波电平:优于-40dBc
z杂散电平:优于 -40dBc
2.4信号接口
z中频信号物理接口形式:50Ω SMA;
z搜索:零距离脉冲包络信号、正北信号、实时方位(增量)信号, CXCH39F55KP,差分TTL电平;
z跟踪:仰角信号:CXCH39F55KP,差分TTL电平。

2.5显示控制及软件要求
z显示控制接口:预留RS232、PS2键盘口、VGA视频显示接口、USB(2个);
z通过以太网控制雷达目标模拟信号源工作;
z提供网络远端控制的驱动程序,该驱动程序具有实现雷达目标模拟信号源所有功能的接口函数;
z提供网络远端控制的通信协议。

2.6连续工作时间
不小于6小时
2.7环境适应性要求
环境适应性:符合GJB3947-2000(三级)和舰船电子装备环境适应性有关要求。

其中:
工作温度:0~50°C
存储温度:-40~70°C
相对湿度:10~30°C 时,(5~95)%
30~40°C 时,(5~85)% ±5%
40°C以上 时,(5~45)% ±5%
2.8电源适应性要求
适应海军舰船供电方式的要求:
单相交流AC 50Hz 220V
电压适应范围:±15%
频率适应范围:±10%
2.9电磁兼容性
符合GJB3947-2000规范要求。

2.10可靠性
MTBF≥500h
MTBCF≥500h
2.11维修性
BITE:具有开机自检覆盖率≥95%
MTTR≤0.5h
2.12信号源尺寸(高×宽×深)≤4U×351×500;
机箱安装有便于搬运的把手
2.13重量:≤29kg(不包括外包装机箱)
3.系统组成
通用雷达目标模拟源是一由计算机控制的信号模拟系统,它根据被试雷达耦合出的中频调制脉冲信号LPTx、高稳定基准信号STALO(晶振信号)、及零距离脉冲包络信号ZRPE(主脉冲)、正北信号、实时方位信号(或方位增量信号)等输入,逼真的模拟各种运动速度的目标回波信号。

通用雷达目标模拟源由输入变频模块、储频及信号模拟单元、输出变频模块、输入/输出频率源、控制信号接口单元、航迹模拟电路、输入/显示电路、电源等组成。

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