[实用新型]天线模拟系统有效

专利信息
申请号: 201220075534.7 申请日: 2012-03-02
公开(公告)号: CN202494777U 公开(公告)日: 2012-10-17
发明(设计)人: 郭琳;江建民 申请(专利权)人: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
主分类号: G01S7/00 分类号: G01S7/00
代理公司: 安徽汇朴律师事务所 34116 代理人: 丁瑞瑞
地址: 230000 安徽省合*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 天线 模拟 系统
【说明书】:

技术领域:

本实用新型专利涉及一种天线模拟系统,特别是一种通用天线模拟系统。 

技术背景:

现代雷达、电子对抗设备功能日益复杂,对其性能的定量评估变得越来越困难。因此,研制各种各样的模拟器用于评估电子设备功能越来越受到人们的重视。模拟器根据不同的用途和要求可以分为数字视频模拟器、视频模拟器、中频模拟器和射频模拟器四类。在这四类模拟器中,数字视频模拟器和视频模拟器属于数字信号仿真,利用雷达方程、干扰方程建立仿真模型,这类仿真实现容易但功能简单,真实性差;中频模拟器是在中频实现信号仿真,它较视频仿真具有更高的真实性,系统也较视频仿真复杂,但是由于系统中没有包含射频信号信息,因此真实性仍没有射频模拟器高。射频模拟器逼真度最高,因为射频模拟器包含了被模拟设备的所有信息及功能,甚至可以作为一部被模拟设备使用,是一种半实物模拟仿真系统。同时从制造成本考虑,射频模拟器不能只模拟单一设备而要能模拟不同类型的设备即具有通用性,因此射频模拟器系统复杂、实现难度大。一般设备的视频部分及中频部分在信号类型及功能上具有一定的相似性,这也是视频模拟器及中频模拟器实现相对容易的原因,而设备的射频部分特别是天馈部分则是多种多样,种类繁多,而且涉及的性能指标较多,这就导致射频模拟器实现通用化难度大,因此解决天线系统模拟的通用性问题是实 现射频模拟器模拟不同类型设备功能的关键。 

综上,目前同类型天线模拟系统存在模拟天线类型单一、模拟精度低等问题。 

实用新型内容:

本实用新型要解决目前常用射频天线模拟系统模拟天线类型单一、模拟精度低、响应速度慢等问题,使天线模拟系统可满足高精度、通用、实时的射频雷达(或电子对抗)模拟器技术要求。 

本发明是通过以下技术手段解决上述技术问题的:一种天线模拟系统,包括: 

为控制器及射频信号源提供正常工作所需电源的直流电源; 

对射频信号源输出的射频信号进行幅度相位调制的高精度幅相衰减器; 

控制高精度幅相衰减器对射频信号源产生的射频信号进行幅度相位调制的控制器;以及 

把经过高精度幅相衰减器调制的射频信号发射出去的辐射天线。 

本实用新型进一步具体为: 

当所述天线模拟系统作为雷达或电子对抗模拟器的一个分系统时,控制器集成于雷达或电子对抗模拟器的波控系统中。 

当所述天线模拟系统作为雷达或电子对抗模拟器的一个分系统且雷达或电子对抗模拟器自身含有射频信号源时,则所述射频信号源即为雷达或电子对抗模拟器自身含有的射频信号源。 

本实用新型进一步具体为:所述控制器的电路包括第一至第十一集成电路(IC1~IC11),其中第一至四集成电路(IC1~IC4)为电源及时钟电路,第五、六集成电路(IC5~IC6)为编码转换电路,第七集成电路(IC7)为缓存电路,第八至十一集成电路(IC8~IC11)为驱动电路; 

所述高精度幅相衰减器包括第十二集成电路(IC12)和第十三集成电路(IC13),所述第十二、十三集成电路分别为衰减模块和移相模块; 

其中第一、二集成电路(IC1、IC2)连接到第五集成电路(IC5),第三、四集成电路(IC3、IC4)连接到第六集成电路(IC6),第一、三集成电路(IC1、IC3)相连,作为控制器的控制信号的一个输入端,第二、四集成电路(IC2、IC4)相连,作为控制器的控制信号的另一个输入端,第一至四集成电路(IC1、IC2、IC3、IC4)相连的节点作为时钟信号输入端,第五、六集成电路(IC5、IC6)同时连接到第七集成电路(IC7),第七集成电路(IC7)输出分别连接到第八至十一集成电路(IC8~IC11),第八、九集成电路(IC8、IC9)同时连接到第十二集成电路(IC12),第十、十一集成电路(IC10、IC11)同时连接到第十三集成电路(IC13),第十二集成电路(IC12)的输出端与第十三集成电路(IC13)的输入端相连,所述射频信号源产生的射频信号从第十二集成电路(IC12)的输入端输入,从第十三集成电路(IC13)的输出端输出。 

本实用新型的优点在于: 

1、模拟天线类型多样。由于采用分时模拟的方式,理论上可以模拟任意类型的天线,该系统可多个组合同时模拟不同的天线状态。可在射频上实时模拟各种类型天线波瓣图(如辛格、高斯、单脉冲、相控阵等); 

2、模拟精度高(幅度误差≤0.3dB,相位误差≤3°),采用补偿校正 方式在不提高控制码位的情况下将模拟精度提高一倍; 

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