使用 R&S?SMW200A 信號發生器進行脈沖描述字流式傳輸
R&S?SMW200A 矢量信號發生器可以在高度集成的雷達場景模擬器中充當強大而靈活的信號發生源,用于最逼真和靈活的雷達場景。借助 R&S?SMW-K503/-K504 選件,R&S?SMW200A 可以使用流式脈沖描述字 (PDW) 生成未來的高級 I/Q 調制雷達信號。它支持高達 12 兆脈沖描述字/秒 (MPDW/s) 的 PDW 執行率。
您的任務
雷達工程師通常使用 R&S?Pulse Sequencer 脈沖序列生成軟件等軟件工具來計算雷達場景。此類軟件工具為雷達設備的研發與驗證提供了便捷的解決方案。用戶可以快速更改參數,并且能夠靈活設計雷達場景。
在操作測試中,雷達工程師通常需要生成超長的雷達場景,其中包含脈沖密度高的嚴苛電子戰 (EW) 環境。這些雷達場景可能來源于早期模擬或現場錄制, 通常以脈沖描述字 (PDW) 列表的形式存儲在記錄器上。PDW 包含每個脈沖的雷達信號參數和定義脈沖開始時間的時間戳。
系統級測試通常在硬件在環環境中執行。被測設備 (DUT) 的輸出將進行評估,并會影響 DUT 的輸入信號,因此需要實時計算場景。這需要使用性能強大的模擬引擎,以便根據 DUT 的輸出計算 PDW。
在操作測試和系統級測試中,雷達工程師需要使用射頻信號源以便通過 LAN 等方式接收流式 PDW、解譯流式 PDW 并根據這些 PDW 生成雷達信號。
羅德與施瓦茨解決方案
R&S?SMW200A 可用作靈活的信號源,能夠在 2 GHz 基帶帶寬和最高 44 GHz 的射頻頻率范圍內生成嚴苛的電子戰環境。它根據流式 PDW 生成 I/Q 調制脈沖信號、快速切換的捷變信號和典型的脈沖信號。R&S?SMW200A 通過 LAN 從雷達信號模擬器接收流式 PDW。性能強大的基帶硬件解譯 PDW,并根據 PDW 所定義時間對應的脈沖描述生成射頻信號。R&S?SMW200A 可以根據至多六個并行 PDW 傳輸流執行并生成脈沖,且每個傳輸流的最大執行率高達 2 Mpulse/s(或 2 MPDW/s)。
借助通用參考信號(10 MHz 或 1 GHz)和標記信號(如脈沖標記、前標記和后標記)輕松地與 DUT 同步。
使用 R&S?SMW200A 進行 PDW 流式傳輸的概念
羅德與施瓦茨 PDW 格式
代表一個脈沖的單個 PDW 具有固定的長度,并且包含具有到達時間 (ToA)、頻率偏移、幅度偏移、脈寬和調制參數等信息的數據。這些信息可用于生成典型脈沖(實時數據)或 I/Q 波形段(波形 ID 號)。PDW 格式可進行擴展,能夠指定邊沿形狀和重復的脈沖群。
流式傳輸典型 PDW(實時數據)
對于僅包含典型脈沖信號的 PDW,用戶可以利用 R&S?SMW200A 寬帶基帶硬件的實時信號生成功能。
基于 PDW 中定義的參數實時生成未調制脈沖、巴克碼脈沖、線性 FM 脈沖(線性調頻脈沖)以及頻率偏移或幅度偏移。脈沖開始時間由 PDW 中包含的 ToA 時間戳定義。
控制 PDW 的影響 – 更改射頻路徑的頻率和幅度
流式傳輸控制 PDW
用戶可以利用控制 PDW 直接控制 R&S?SMW200A 的射頻硬件,無需停止流式傳輸。控制 PDW 可以更改儀器的絕對射頻頻率(例如,從 X 頻段改為 C 頻段以模擬不同的雷達頻段)或射頻電平(例如,從 0 dBm 改為 –20 dBm 以模擬發射機的不同有效全向輻射功率 (EIRP)),無需額外發送遠程命令。
用戶可以使用射頻硬件的完整射頻頻率范圍和動態范圍,并可以切換射頻頻率以覆蓋不同的雷達頻段。通過在傳輸流中嵌入這些控制命令,可以使用 ToA 時間戳精確確定更改開始時間。信號能夠以可預測的穩定方式進行更改。命令在短暫的靜音后予以執行,PDW 可以再次進行處理。
實時信號的關鍵性能參數 | |
每個傳輸流中實時信號的最小 PRI | 0.5 μs |
每個傳輸流中 I/Q 波形段的最小 PRI | 1 μs |
每個儀器的最大 PDW 執行率(六個傳輸流) | 12 MPDW/s |
實時生成帶線性調頻的調制脈沖
實時生成帶 13 位巴克碼的調制脈沖
實時生成帶線性調頻的調制脈沖
實時生成帶 13 位巴克碼的調制脈沖
實時生成帶線性調頻的調制脈沖
生成 I/Q 調制信號
R&S?SMW200A 矢量信號發生器也可以根據流式 PDW 生成任何 I/Q 調制信號。PDW 可以包含對數字基帶存儲器中預先存儲的預定義波形段的參考。利用此解決方案,用戶可以混合定義典型脈沖信號的 PDW 和高級 I/Q 雷達信號。ToA 信息定義了信號生成的開始時間。頻率、幅度和相位偏移按照 PDW 的定義實時應用。
使用單個 PDW 生成十個矩形脈沖
矩形脈沖、線性邊沿脈沖和升余弦邊沿脈沖
使用單個 PDW 生成十個矩形脈沖
矩形脈沖、線性邊沿脈沖和升余弦邊沿脈沖
使用單個 PDW 生成十個矩形脈沖
指定脈沖邊沿形狀和脈沖群
脈沖邊沿形狀可以在 PDW 中指定而無需使用 I/Q 段。這種獨特功能提供矩形、線性或升余弦邊沿形狀。這些形狀可用于執行真實的接收機帶寬限制測試,無需使用外部濾波器。為了使用單個 PDW 生成多個相同脈沖,脈沖群的 PDW 格式擴展可指定脈沖重復間隔 (PRI) 和重復次數。
多個同步發射的發射機的結果
雙脈沖多發射機模擬
為了創建嚴苛的測試環境,信號發生器必須能夠同時模擬多個發射機,并需要執行雙脈沖模擬。
配備兩個寬帶基帶發生器 (R&S?SMW-B9) 時,R&S?SMW200A 能夠支持兩個獨立的 PDW 傳輸流。安裝兩個或四個附加處理板 (R&S?SMW-B15) 后,儀器能夠支持六個同步傳輸流。分配給專用射頻輸出的 PDW 傳輸流在內部同步增加。所有 PDW 傳輸流可傳輸至單個射頻輸出;或者,如果儀器安裝了兩個射頻路徑,則每個射頻輸出可分配至多三個傳輸流。
一個 R&S?SMW200A 可提供至多六個傳輸流(即發射機),確保多通道裝置設計緊湊、更加簡單、體積更小。
集成到硬件在環 (HIL) 裝置
將 DUT 嵌入模擬 DUT 實際環境的模擬器系統時,可以使用 HIL 模擬測試方法。在接收機測試中,DUT 通常連接至受模擬器控制的信號發生器。模擬器根據來自信號發生器的輸入信號評估 DUT 的輸出數據,并根據測試參數調整發生器。
HIL 裝置中的信號發生器需要滿足多種要求,包括具備實時功能、高更新率和低延遲。R&S?SMW200A 支持實時 PDW 傳輸流,且以太網端口到射頻輸出端口的延遲較低,非常適用于集成到此類裝置中。在 HIL 模擬中,必須確保所有設備準確同步。R&S?SMW200A 支持外部參考時鐘輸入、觸發輸入和用戶自定義標記輸出,因此提供了多種選件以與 HIL 模擬器同步。儀器還提供完整全面的 PDW 傳輸流統計數據,能夠更加簡單地進行調試。
優點和主要特性
實時生成雷達信號以進行 HIL 測試
每個儀器的 PDW 執行率高達 12 MPDW/s
通過雙脈沖一體化進行多發射機 PDW 流式傳輸
生成任意 I/Q 調制波形
指定脈沖邊沿形狀以進行帶寬限制測試
超長信號播放時間,最低存儲器要求
一臺儀器提供兩個獨立的射頻路徑
卓越的信號質量
包含 R&S?SMW200A 的硬件在環測試裝置
技術支持