350 руб
Журнал «Информационно-измерительные и управляющие системы» №1 за 2024 г.
Статья в номере:
Программно-аппаратный комплекс регулировки, контроля и оценки точностных характеристик приемников мгновенного измерения несущей частоты СВЧ-сигнала
Тип статьи: научная статья
DOI: https://doi.org/10.18127/j20700814-202401-07
УДК: 621.396
Авторы:

И.А. Сальный1, О.Н. Мартынов2

1,2 АО «Таганрогский научно-исследовательский институт связи» (г. Таганрог, Россия)

1igor_salnyi@mail.ru, 2zweiblomstein@gmail.com

Аннотация:

Постановка проблемы. В пассивной радиотехнической разведке для идентификации и разделения источников радиоизлучений с частотным диапазоном от сотен мегагерц до десяток гигагерц применяются гибридные широкополосные приемники мгновенного измерения несущей частоты входного СВЧ-сигнала. В них реализуются как аналоговые алгоритмы определения несущей частоты – на основе частотных дискриминаторов, так и цифровые – на основе быстрого преобразования Фурье. При этом разбивка широкого входного диапазона частот на поддиапазоны приводит к увеличению числа приемников. В средствах пассивной радиотехнической разведки число приемников исчисляются десятками. Организация работ по проведению ручной регулировки и контролю точностных характеристик изготавливаемых приемников приводит к увеличению конечного срока их производства, снижению их качества и надежности, а также существенному повышению общих трудовых затрат и стоимости выпуска приемников. Для решения этих проблем возникает необходимость автоматизировать процессы регулировки, контроля и оценки точностных характеристик приемников мгновенного измерения несущей частоты СВЧ-сигналов с помощью программно-аппаратного комплекса.

Цель. Создать программно-аппаратный комплекс регулировки, контроля и оценки точностных характеристик приемников мгновенного измерения несущей частоты СВЧ-сигналов в широком диапазоне рабочих частот.

Результаты. Разработан и изготовлен программно-аппаратный комплекс регулировки, контроля и оценки точностных характеристик приемников мгновенного измерения несущей частоты СВЧ-сигналов в широком диапазоне частот. Проведены приемосдаточные испытания разработанного комплекса.

Практическая значимость. Представленный в работе комплекс на порядок увеличивает скорость финишного контроля приемников и снижает трудоемкость их настройки, а также финансовые затраты при их серийном выпуске, обеспечивает автоматическое протоколирование результатов настройки и контроля точностных характеристик приемников мгновенного измерения СВЧ-сигнала, позволяет проводить настройку и контроль точностных характеристик приемников в широкой полосе рабочих частот без изменения структуры программно-аппаратного комплекса.

Страницы: 53-64
Для цитирования

Сальный И.А., Мартынов О.Н. Программно-аппаратный комплекс регулировки, контроля и оценки точностных характеристик приемников мгновенного измерения несущей частоты СВЧ-сигнала // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2024. Т. 22. № 1. С. 53−64. DOI: https://doi.org/10.18127/j20700814-202401-07

Список источников
  1. Баландин В.С., Головинский К.В., Дорофеев В.В., Куц В.А. Перспективы развития приемных устройств системы РЭБ // Зарубежная радиоэлектроника. 1987. № 12. С. 78−92.
  2. Автоматизированные стенды ZET для проведения испытаний. www.zetlab.com.
  3. Сальный И.А. Способы повышения точности мгновенного измерения несущей частоты входного СВЧ-сигнала в гибридном приемнике с частотным дискриминатором // Радиотехника. Т. 85. № 11. 2021. С. 80−87. DOI: https://doi.org/10.18127/ j00338486-202111-13
  4. Сальный И.А. Методы реализации цифровой части приемника с частотным дискриминатором // Радиотехника. Т. 86. № 11. 2022. С. 74−79. DOI: https://doi.org/10.18127/j00338486-202211-12
  5. Пат. № 2775355 С1 (РФ). МПК G01R 23/00. Цифровой измеритель параметров импульсных СВЧ-сигналов с широким диапазоном рабочих частот / Пустовит А.А., Сальный И.А., Петренко В.В.; патентообладатель АО «ТНИИС»; № 2021113254; заявл. 06.05.2021; опубл. 29.06.2022. 11 с.
  6. Пат. № 2771138 С1 (РФ). МПК H04K 3/00. Корабельная станция радиотехнической разведки / Татиевский В.Н., Безверхий В.М., Сальный И.А., Гармаш В.Ф.; патентообладатель АО «ТНИИС»; № 2020144310; заявл. 29.12.2020; опубл. 27.04.2022. 7 с.
  7. Петров С.В. Шина PCI, PCI Express. Архитектура, дизайн, принципы функционирования. СПб.: БХВ-Петербург. 2006. 416 с.
  8. SCPI Command Reference. Agilent Technologies E8257D/67D PSG Signal Generators.
  9. Ключев А.О., Ковязина Д.Р., Петров Е.В., Платунов А.Е. Интерфейсы периферийных устройств. СПб.: СПбГУ ИТМО. 2010. 290 с.
  10. Tsui J.B.Y. Digital Techniques for Wideband Receivers / Ed. 2nd. SciTech Publishing Inc. 2004. 571 p.
  11. Сальный И.А. Гибридный приемник определения несущей частоты СВЧ-сигнала основанный на сочетании цифрового приемника и приемника с частотным дискриминатором // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2023. Т. 21. № 1. С19−27. DOI: https://doi.org/10.18127/j0700814-202301-03
Дата поступления: 23.11.2023
Одобрена после рецензирования: 05.12.2023
Принята к публикации: 18.01.2024