Применение цифрового измерительного приемника "Аргамак-И" для задач радиомониторинга Козьмин Владимир Алексеевич, заместитель генерального директора научно-производственной.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Семинар МСЭ «Управление радиочастотным спектром. Радиомониторинг как эффективный инструмент управления радиочастотным спектром» ITU workshop Radio frequency.
Advertisements

Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-33 / П3-33М 1.
О востребованности результатов радиоконтроля частотной и надзорной службой и технологии радиоконтроля Аннотация основных результатов I и II этапов НИР.
Системы и устройства для радиоконтроля Антенно-фидерные устройства Антенные коммутаторы Устройства грозозащиты Ненаправленные антенны Диапазон < 1ГГц Диапазон.
Распределенная автоматизированная система мониторинга телевизионного и радиовещания Митченков Сергей Геннадьевич Ведищев Александр Михайлович Научно-производственная.
Интеллектуальный анализатор СВЧ цепей. 1. Назначение 2. Интеллектуальные характеристики 3. Принцип работы 4. Функциональные возможности 5. Технико-экономические.
ИМПУЛЬСНЫЕ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЕ СИГНАЛЫ и перспективы их применения в РЭС в Украине С.Г.Бунин 2010 г. С.Г.Бунин 2010 г.
Цифровая радиоинтерферометрическая система преобразования сигналов Р1002 Докладчик: Носов Е.В.
Сертификат соответствия ОС/1-РД-226 от 9 марта 2004 г. Сертификат соответствия ОС/1-РД-230 от 9 марта 2004 г.
Система поиска и обнаружения Cicada. Основное назначение системы Cicada Определение и передача пользователю точных LBS и GPS координат похищенного, либо.
Современный путь в эфир с SDR-техникой. Почему SDR-трансивер? Высокий динамический диапазон (100дБ и более) Высокая чувствительность ( мкВ) Высокая.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МНОГОДИАПАЗОННОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЛИ НА БАЗЕ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ Журавлев А.А., Иващенко.
ДоплеровскийметеолокаторС-диапазонаДМРЛ-С НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕОБЪЕДИНЕНИЕЛИАНОЗОВСКИЙЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙЗАВОД К О Н Ц Е Р Н ПВО «А Л М А З – А Н Т Е.
Cтудент : Сай Си Ту Мин Научный руководитель : А.Ю. Сизякова Дата :
Проблемы контроля и диагностики спутниковых линий связи.
Аникин В.А., Ким Н.В., Носков В.П., Рубцов И.В. ОАО КАМОВ Москва, МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана 2010 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ.
Мониторинг сеансов всех видов трафика в спутниковых телефонных каналах общего пользования, объединенных в цифровые потоки методом динамического мультиплексирования.
Что такое Автоматический Деформационный Мониторинг скульптуры «Родина-мать зовет!»? Непрерывное отслеживание изменений в положении и геометрических размерах.
Слайд 2. Структура и параметры тестового сигнала Уровень тестового сигнала Е=U·Q, где U-измеренный уровень тестового сигнала, Q-поправочный коэффициент.
Уважаемые господа! Компания GPS CONTROL предлагает Вам новый уровень управления автопарком с помощью системы спутникового слежения VOYAGER.
Транксрипт:

Применение цифрового измерительного приемника "Аргамак-И" для задач радиомониторинга Козьмин Владимир Алексеевич, заместитель генерального директора научно-производственной компании ИРКОС. Россия. Москва

Основные задачи гражданских служб: контроль излучений на соответствие разрешениям по присвоению частот, наблюдение за использованием полосы частот и измерение занятости частотных каналов, выявление источников радиопомех, пресечение деятельности несанкционированных ИРИ. Задачи измерений: измерение частоты, измерение ширины полосы, определение вида и измерение параметров модуляции, измерение занятости спектра, радиопеленгация и определение координат, измерения напряженности поля и плотности потока мощности.

Основные технические характеристики измерительного приемника "АРГАМАК-И" Диапазон рабочих частот, МГцот 25 до 3000 Пределы допустимой относительной погрешности измерения частоты синусоидального сигналане более ±5·10 -7 Полоса пропускания по выходу ПЧ при неравномерности АЧХ в пределах ±1 дБ, МГцне менее 2 Чувствительность (при дискретности спектра 3 кГц и отношении сигнал/шум 10 дБ) в диапазоне рабочих частот, мкВне более 1 Ослабление побочных каналов, дБне менее 70 Предел допустимой погрешности измерения уровня синусоидального сигнала в диапазоне рабочих частот, дБ: - без калибровки - с калибровкой ±3 ±1,5 Динамический диапазон по интермодуляции третьего и второго порядка (при дискретности спектра 3 кГц), дБне менее 75 Напряжение питания постоянного тока, Вот 9 до 32 Потребляемая мощность, ВАне более 35 Габаритные размеры, мм 270*240*130 Масса, кгне более 4,5 Время непрерывной работы от встроенной аккумуляторной батареи, не менее, час6

Варианты исполнения цифрового панорамного измерительного приемника "АРГАМАК-И"

Цифровой панорамный измерительный приемник "АРГАМАК-ИМ" Точность измерения частоты составляет 5· Приемник имеет корпус в виде кейса с габаритами 300*300*200 и весом 5 кг. В нем также имеется встроенная аккумуляторная батарея, время автономной работы около 4 часов.

Размещение приемника "АРГАМАК-И" в мобильной станции радиомониторинга "Аргумент"

Увеличение частотного диапазона до 18 ГГц с помощью выносного приемника – конвертора АРК-КНВ4

Использование телескопических диэлектрических мачт АРК-МТ1 и АРК-МТ2 Телескопическая диэлектрическая мачта АРК-МТ1

Управляющая программа для панорамного анализа и измерений СМО-ПАИ. Основные режимы программы СМО-ПАИ - «Спектр», «Панорама», «Измерение», «Обзор».

Детальный анализ спектра сигнала в режиме «Измерение» (сигнал системы «Алтай») в полосе 25 кГц.

Измеряемые параметры сигналов: измерение частоты для сигналов с типовыми видами модуляции; измерение полосы сигнала и разноса его спектральных составляющих; автоматическое определение типа и параметров модуляции радиосигналов (например, девиации, скорости передачи, частоты поднесущей и т. д.). Структура системы принятия решений о типе сигнала

Структурная схема анализа цифрового сигнала BPSK А– оцифрованный сигнал в спектральной области; В– сигнал после смещения и фильтрации; С– выделенные реальная и мнимая часть в комплексном представлении сигнала; D– «созвездие» точек, отображающих сигнал на диаграмме

Распознаваемые типы модуляции На несущей частоте: простую несущую, амплитудную модуляцию (AM), телевизионный сигнал (яркостный канал), амплитудную манипуляцию (ASK), балансную модуляцию (DSB), угловую модуляцию (Angle Modulation), частотную модуляцию (FM), частотную манипуляцию (FSK), бинарную фазовую манипуляцию (BPSK), квадратурную модуляцию (QM), квадратурную фазовую манипуляцию (QPSK), дифференциальную квадратурную фазовую манипуляцию со сдвигом кратным π/4 (π/4DQPSK), манипуляцию с минимальным сдвигом (MSK) На поднесущей: тон, стандарты стереорадиовещания OIRT и CCIR, быструю частотную манипуляцию (FFSK), квадратурную фазовую манипуляцию со сдвигом (OQPSK).

Окно измерения параметров сигнала

Типовые задачи, связанные с измерением напряженности поля и решаемые с помощью специального математического обеспечения СМО-КН и приемника АРГАМАК-И (ИМ): определение зон покрытия передатчиков; расчет местоположения источников; проверка заявленных характеристик передатчиков; расчет электромагнитной совместимости источников. Факторы, учитывающиеся при расчетах распределений напряженности поля: рельеф местности; кварталы застройки; переотражения от кварталов застройки; участки растительности; диаграмма направленности антенны передатчика; высота подъема антенны передатчика.

Теоретическое (результат моделирования) и реальное (измерения с помощью приемника АРГАМАК-И) распределение напряженности поля источника

Возможности, предоставляемые пользователю для анализа данных, накопленных при многократных измерениях –отбор значений для расчета по конкретной частоте (источнику); –отбор данных для расчета распределения напряженности поля в выбранной области; –отбор данных для расчета по произвольному интервалу времени; –прокрутка маршрута движения мобильной станции с графическим и текстовым отображением данных; –полная имитация сеанса работы, когда накопленные данные поступают из файла истории; –расчет распределения напряженности поля на местности с учетом выбранных влияющих факторов; –расчет и отображение зоны уверенного приема источника радиоизлучения с учетом измерений напряженности; –определение местоположения ИРИ и их предполагаемых характеристик; –формирование отчетов с результатами измерений.

Носимый измерительный комплекс радиомониторинга и пеленгования АРК-НК3И Комплект направленных антенн для открытого пеленгования Зависимость чувствительности пеленгования (мкВ/м) от частоты

Носимый измерительный комплекс радиомониторинга и пеленгования АРК-НК3И Открытое пеленгование Измерение напряженности поля, протоколирование измерений с помощью КПК

Выводы: Панорамный цифровой измерительный приемник "АРГАМАК-И" предназначен для решения типовых задач радиомониторинга, как в режиме экспресс-анализа во время движения, так и на стоянке. Возможно использование приемника в автономном режиме, в том числе с направленными антеннами для ручного пеленгования и измерительными антеннами для измерения напряженности поля. Приемник обеспечивает измерение параметров радиосигналов: частоты, полосы, определение вида модуляции и измерение ее параметров, например, девиации, скорости передачи, частоты поднесущей и т.д. Работа в составе мобильной станции делает возможным построение точной картины пространственного распределения напряженности поля с последующим расчетом координат ИРИ, проверку мощности радиопередатчиков, определение фактической диаграммы направленности их антенн, определение зон покрытия средств вещания и связи, оценку электромагнитной совместимости радиоэлектронных систем.

Спасибо за внимание! Вопросы?