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文档简介

北京电子仪器行业协会团体标准编制说明《机载通信对抗设备测试方法》《机载通信对抗设备测试方法》编制组二零二五年九月 1 2 2 5 13 13 13 13 13 《机载通信对抗设备测试方法》随着电子技术和通信技术的飞速发展,各类电子设备数量急剧增加,电磁环境变得日益复杂。在这样的环境中,机载通信装备极易受到电磁干扰,导致测量数据出现偏差、控制信号发生异常,甚至使设备无法正常工作。在电磁干扰与抗干扰技术博弈日趋激烈的背景下,机载通信对抗设备已经成为保障机载目前,行业内尚无针对机载通信对抗设备的测试方法规范,导致测试工作一方面,该标准能够规范测试流程,明确测试条件、测试方法、测试指标和评价准则等,确保测试结果的准确性和可靠性。通过统一的标准,不同测试平台的测试结果可以进行有效比较,为用户选择合适的机载通信对抗设备提供科学依据。另一方面,该标准的制定有助于提高测试效率,减少测试成本和时间。测试人员可以依据标准快速搭建测试平台,选择合适的测试参数,进行高下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件,日期的版本适用于本文件,凡是不标注日期的引用文件,其最新版本(包括所有本规范规定了机载通信对抗设备的性能指标、测试条件、测试项目、测试凡是标注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范,凡是不标注日机载通信对抗设备在具备输出宽频干扰信号能力的基础上,重点解决信号接收、分析、记录和模拟干扰信号输出的问题。完成对机载通信装备抗干扰能(1)伺服与天线单元:主要完成射频信号的接收和发射,配合伺服控制可自动(2)系统硬件主机:系统接收,主要完成输入射频信号的接收、下变频,变成数字信号,进行频谱分析、采集存储、信号识别等功能,并将分析的结果进行显示和记录;系统发射,生成自主编辑的干扰信号或使用存储的信号构建干扰(3)主控软件和GPU软件:运行在CPU和GPU之上,主要完成系统的配置及控制,采集信号的分析、处理、记录、显示,发射信号的回放管理或信号编:<预热时间:系统预热至少30分钟;测试用设备经过计量技术机构检定(校准满足使期内。测试用设备的测量范围应覆盖被测机载通信对抗设备的测量范围,并且具有足够的分辨力、准确度和稳定性。各校准用设备在校准之前需要预热30分1老化率5×10-10/年5×10-11/月(连续2参考时基3×10-8/年;345器2、设置机载通信对抗设备,通过软件界面选择将信号源的输出端口用射频线缆连接至机载通信对抗设备的射频输入端口RFb)输出600MHz宽带信号到频谱仪,测试信号带宽。a)将信号源的输出端口用射频线缆连接至机载通信对抗设备的射频输入端口c)设置AMPTD为合适的值,使接收到的信号以正常功率进入采集板中,并f)依次选择频率为在接收测试时的场景文件;1、正确连接系统,系统连接如图4-4所示。将矢量信号发生器的输出端口用射a)将矢量信号发生器的输出用射频线缆连接至机载通信对抗设备的射频输入b)若矢量信号发生器频率准确度不够,则采用铷钟输出的10M参考信号,将4、同时测试设备输出频率准确度,连接如图4-5b所示,用铷钟给频谱仪做为1、正确连接系统,标定链路损耗的连接如图4-6a所示。0到-60dBm信号源直接输入标定;-60到-110dBm信号源加衰减器输入标定。5、系统标定完成后测试功率测量精度,测试连接如图6-7b所示。机载通信对抗设备的接收灵敏度测试的连接如图4-7b所示。a)完成信号源的功率标定的连接,如图4-7a所示。a)完成接收灵敏度测试的系统连接,如图4-7b所示。机载通信对抗设备的动态范围测试的连接如图4-8b所示。a)完成信号源的功率标定的连接,如图4-8a所示。a)完成接收灵敏度测试的系统连接,如图4-8b所示。机载通信对抗设备的动态范围测试的连接如图4-8b所示。a)完成标定链路损耗模式下的连接,如图4-8a所示;g)依次读取频谱仪上对应频点的功率,将读取的功率记录,频谱仪功率读数a)完成信号源的功率标定的连接,如图4-8a所示。a)通过调整信号源的输出功率,使得在功率计上的读数为0Bm,并完成信号a)完成接收灵敏度测试的系统连接,如图4-8b所示。在国际上,目前尚无专门针对机载通信对抗设备测试方法的统一标准。然而,在电磁兼容领域,存在一些相关的国际标准,如国际电工委员会(IEC)发布的IEC61000系列标准,该系列标准涵盖了电磁兼容性的通用标准、试验和测量技术等方面,为电磁干扰的测试提供了基础框架和方法指导。美国电气与电子工程师协会(IEEE)也发布了一些与电磁干扰和抗干扰相关的标准,如IEEE519-2014《电力系统谐波控制和无功功率补偿推荐实践和要求》等,这些标准在电磁干扰的评估、测量和控制方面具有本标准在编制过程中,充分参考了上述国际标准的相关内容,并结合我国机载通信对抗设备测试的实际需求和技术发展水平,进行了优化和完善。在技本标准在编制过程中,严格遵循我国

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