[发明专利]双波段微波信号检测装置有效

专利信息
申请号: 201711054705.1 申请日: 2017-11-01
公开(公告)号: CN109752694B 公开(公告)日: 2021-10-29
发明(设计)人: 邱少军;胡志友;余勇军;王亚 申请(专利权)人: 北京振兴计量测试研究所
主分类号: G01S7/28 分类号: G01S7/28
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100074 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 波段 微波 信号 检测 装置
【说明书】:

发明提供了一种双波段微波信号检测装置,双波段微波信号检测装置包括第一波段带通滤波器、第二波段带通滤波器、第一波段数控衰减器、第二波段数控衰减器、信号检测单元和实时控制单元,第一波段数控衰减器与第一波段带通滤波器连接,第二波段数控衰减器与第二波段带通滤波器连接,信号检测单元用于从衰减后的输入信号中检波出调制信号,实时控制单元与信号检测单元连接,实时控制单元用于控制信号检测单元选择性地与第一波段数控衰减器或第二波段数控衰减器连接,并对检波出的调制信号进行频率测量和输出。应用本发明的技术方案,以解决现有技术中微波信号检测装置检测效率低的技术问题。

技术领域

本发明涉及无线电测试技术领域,尤其涉及一种双波段微波信号检测装置。

背景技术

脉冲体制雷达发射和接收的一般都是脉冲调制信号,且信号波段随着雷达频段不同有所差别,信号功率跨度比较大。对于脉冲体制雷达,在其测试过程中,经常需要判断接收到的信号中是否包含目标频段的脉冲调制信号,或者判断空间是否有较强的辐射泄漏信号。然而,在现有技术中,常用的微波信号检测装置仅能够实现对一种波段微波信号的检测,此种方式相对效率较低。

发明内容

本发明提供了一种双波段微波信号检测装置,能够解决现有技术中微波信号检测装置检测效率低的技术问题。

本发明提供了一种双波段微波信号检测装置,双波段微波信号检测装置包括:第一波段带通滤波器和第二波段带通滤波器,第一波段带通滤波器和第二波段带通滤波器均用于对输入信号进行带通滤波;第一波段数控衰减器和第二波段数控衰减器,第一波段数控衰减器和第二波段数控衰减器均用于调整带通滤波后的输入信号的信号功率大小,第一波段数控衰减器与第一波段带通滤波器连接,第二波段数控衰减器与第二波段带通滤波器连接;信号检测单元,信号检测单元选择性地与第一波段数控衰减器或第二波段数控衰减器连接,信号检测单元用于从衰减后的输入信号中检波出调制信号;实时控制单元,实时控制单元与信号检测单元连接,实时控制单元用于控制信号检测单元选择性地与第一波段数控衰减器或第二波段数控衰减器连接,并对检波出的调制信号进行频率测量和输出。

进一步地,双波段微波信号检测装置还包括微波开关,信号检测单元通过微波开关与第一波段数控衰减器或第二波段数控衰减器连接。

进一步地,实时控制单元包括信号处理模块、主控模块、显示模块和按键模块,信号处理模块用于对检波出的调制信号进行频率测量;主控模块用于将测量到的调制信号的频率输出至显示模块;显示模块用于显示调制信号的频率;按键模块用于控制信号检测单元选择性地与第一波段数控衰减器或第二波段数控衰减器连接以及控制第一波段数控衰减器和第二波段数控衰减器的功率衰减值。

进一步地,信号处理模块采用上升沿检测方法进行调制信号的频率测量,调制信号的频率ω=a/t,其中,a为沿检测数量,t为设定时间。

进一步地,双波段微波信号检测装置还包括供电单元,供电单元分别与第一波段数控衰减器、第二波段数控衰减器、信号检测单元和实时控制单元连接。

进一步地,供电单元包括电源模块和电源分配板,电源分配板用于对电源模块的输入电压信号以及需要输出的电压信号进行滤波变换,并进行电源分配。

进一步地,双波段微波信号检测装置还包括机箱,第一波段带通滤波器、第二波段带通滤波器、第一波段数控衰减器、第二波段数控衰减器、信号检测单元和实时控制单元均设置在机箱内。

进一步地,机箱具有第一波段输入端口和第二波段输入端口,输入信号通过第一波段输入端口进入第一波段带通滤波器,输入信号通过第二波段输入端口进入第二波段带通滤波器。

进一步地,第一波段输入端口和第二波段输入端口均包括SMA-K射频接头、BNC型接头或N型接头。

进一步地,第一波段带通滤波器为S波段带通滤波器,第二波段带通滤波器为X波段带通滤波器,第一波段数控衰减器为S波段数控衰减器,第二波段数控衰减器为X波段数控衰减器。

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