例如,宽带波形无线电需要比窄带无线电更复杂的测试技术才能获得可信的结果。此外,现代无线电包含许多新功能,必须对其进行全面、快速和一致的测试。与窄带无线电一起测试这些较新的系统需要额外的测试硬件和软件。
•目的通过标准解决互操作性•NASA正在推动采用更多商业标准;加入了3GPP,了解非事物网络(NTN)开发的范围,并主张5G和NTN支持空间用户需求的支持•宽带多语言终端在临时演示中实现了一种互操作性的形式•地面演示完成;飞行演示即将推出
ES-5080 是一款最先进的 ELINT 和 ESM 组合系统。 ES-5080 的先进数字接收器技术可拦截、检测和识别各种宽带雷达,包括远距离低截获概率 (LPI) 调频连续波 (FMCW) 雷达。该系统可以检测潜艇、水面舰艇、飞机和陆基雷达的射频 (RF) 发射。
潜在的游戏规则改变者/颠覆性技术 • 网络化自适应自动驾驶汽车 • 超空泡和隐形飞行器 T&E • 秘密系统测试 • 宽带声学系统的使用 • 大面积和长时间任务 T&E 系统 • ISR 模拟(威胁代表) • 持久传感器网络 • 隐形通信 • 改进的任务规划 • 实时虚拟建设性事件 • 高性能云计算 • 大数据分析 • 机器学习和自主性
其模块化和数字化架构可为大多数应用提供定制配置和性能优化:防空、武器系统、空中交通管制和测距仪表。除了宽带视频外,还可以提供数字目标报告,以便随后进行被动和主动解码。数字询问器还提供振幅单脉冲,与传统系统相比,方位精度显著提高。AN/UPX-37 数字询问器可自主运行或与主机雷达协同运行。
巴伦将单端信号转换为平衡信号,广泛用于射频前端模块,如倍频器、混频器等,它们利用差分信号来消除共模信号并改善端口隔离。巴伦的关键性能规格包括插入损耗、幅度/相位平衡和芯片尺寸。这些参数在毫米波 (MMW) 电路和系统的设计中非常重要 [1]。Marchand 巴伦 [2-10] 利用两个耦合线段,由于其工作带宽宽且易于实现,在 MMW 频率电路设计中得到广泛应用。在 [2] 中,提出了一种基于改进的离中心频率法的非对称宽边耦合 Marchand 巴伦。它实现了 34-110 GHz 的带宽;然而,它的插入损耗很高,平均约为 3 dB。为解决不平衡性能问题,还设计了另一种带有偏置半径线圈的30 GHz至60 GHz变压器巴伦[11]。结果显示,幅度不平衡为0.12 dB,相位不平衡小于1 ◦;但最大插入损耗约为3 dB。一种小型化片上Marchand巴伦[12]基于堆叠螺旋耦合(SSC)结构,带有自耦合补偿线和带深沟槽的中心抽头接地屏蔽,设计用于6.5 GHz至28.5 GHz的宽带工作,但测得的最大插入损耗为3 dB。宽带工作和幅度/相位不平衡一直是先前报道的文献的重点,同时以巴伦插入损耗为代价。在本文中,介绍了一种具有低插入损耗的新型Ka波段Marchand巴伦的设计,同时实现了宽带工作和可接受的不平衡性能。所提出的巴伦采用边耦合和宽边耦合组合结构来增强主信号和次信号之间的耦合,从而在 29.0 GHz 至 46.0 GHz 的 1 dB 带宽内实现了 1.02 dB 的测量低插入损耗。第 2 节介绍了巴伦的详细分析和所提出的巴伦设计,第 3 节讨论了实验结果并与最新技术进行了比较,第 4 节得出结论。
L3Harris AN/PRC-117G 提供突破性的宽带数据速度和传统的窄带性能。这款便携式无线电配备了支持 MUOS 的硬件,比目前在场的任何其他无线电都小 30%,轻 35%。AN/PRC-117G 还是业界第一款也是唯一一款采用 NINE Suite B 加密的战术无线电,使主权国家能够安全地与美国、北约和地区战术伙伴进行互操作。这消除了两个独立无线电系统的维护、培训和后勤支持的时间和费用。
卫星通信 (SATCOM) • 商业宽带卫星计划 (CWSP) • 国际海事卫星 (INMARSAT) • 商业宽带卫星计划 (CBSP) • 电视直达水手 (TV-DTS) • 增强型移动卫星服务 (EMSS) 铱星 • 超高频 (SHF) • 全球广播服务 (GBS) • 海军极高频卫星通信计划 (NESP) • UHF 卫星通信 (传统) • 海军多波段终端 (NMT) • 海军转型通信 (NTC) • 联合集成系统技术 (JIST Net)
AN/UPX-50(C) 符合美国国防部、北约、国际民航组织和美国联邦航空局的要求。其模块化和数字架构可为大多数应用提供定制配置和性能优化:防空、武器系统、空中交通管制和测距仪表。除了宽带视频外,还可提供数字目标报告,以便随后进行被动和主动解码。数字询问器还提供振幅单脉冲,与传统系统相比,方位精度显著提高。它可以自主运行,也可以与主机雷达配合运行。
