Multiband-Radar- und EW-Anwendungen (Electronic Warfare) legen großen Wert auf eine breitbandige, agile Spektralüberwachung mit hohem Dynamikbereich. Datenkonverter mit immer höheren Abtastraten ermöglichen Änderungen der Architektur des Funkfrontends, die Größe, Gewicht, Leistung und Kosten (SWaP-C) reduzieren, die Leistung beibehalten und sich in Richtung softwareprogrammierbarer gemeinsamer Hardware entwickeln. Wir werden die technologischen Fortschritte erläutern, die das Zeitalter des softwaredefinierten Breitbandfunks ermöglichen, der EW- und Multiband-Radararchitekturen verändern wird.
Die Diskussion folgt auf eine Reihe von Zahlen zur Frequenzplanung, die die Entwicklung verbesserter spektraler Breitband-Abtastmethoden zeigen, die durch die fortschreitende Datenkonvertertechnologie ermöglicht werden. Als Beispiel wird ein digitaler Empfänger von 500 MHz bis 18+ GHz EW herangezogen. Die kommentierten Abbildungen zeigen für einen bestimmten Ansatz, warum die Frequenzplanung notwendig ist und was eine sukzessive Verbesserung von SWaP-C und Flexibilität unter Beibehaltung des Dynamikbereichs ermöglicht. Im Verlauf der Verbesserung der Schemata werden Sie sehen, dass das HF-Abbild des Empfängers einfacher zu adressieren ist, was eine softwaredefinierte Flexibilität ermöglicht. Die Notwendigkeit einer abstimmbaren Vorselektion zur Unterdrückung von Mehrton-IMD2 ändert sich mit diesem Ansatz nicht und wird auch in Zukunft eine wichtige Voraussetzung bleiben, selbst wenn die direkte Abtastung immer breiter wird.
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