雷达接收机自动测试系统的研制

雷达接收机自动测试系统的研制

论文摘要

现代雷达作为衡量国家军事实力的重要标志,在战略、战术的攻防中起着至关重要的作用。雷达接收机是雷达系统的重要组成部分之一,对它的技术指标进行自动测试,是研制开发、批量生产、综合保障和战时维护中必不可少的手段。本文以有源相控阵雷达为应用背景,基于VXI和GPIB技术,介绍了矢量网络分析仪、频谱分析仪等仪器的工作原理。围绕雷达接收机的工作特点和技术指标的测试要求,通过硬件设计实现了雷达接收机自动测试系统技术要求,包括测试功能和测试精度;通过软件设计实现系统的自动测试能力;进行了系统的可靠性和电磁兼容性的设计;并通过系统测试误差的分析和实测结果,验证了系统设计的可行性和合理性。目前,雷达接收机自动测试系统已交付空军某部队使用,并在测试指标的先进性、系统的实用性和可靠性等多个方面获得了用户的良好评价。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 项目研究的背景和意义
  • 1.2 国内外发展现状
  • 1.3 论文的主要工作
  • 1.4 小结
  • 2 雷达接收机及其测试技术的工作原理
  • 2.1 雷达接收机基本工作原理
  • 2.1.1 概述
  • 2.1.2 基本工作原理
  • 2.1.3 接收机的基本组成
  • 2.1.4 被测雷达接收机实际组成
  • 2.1.5 雷达接收机的主要技术参数
  • 2.2 需求分析
  • 2.2.1 测试系统主要功能
  • 2.2.2 测试系统主要技术指标
  • 2.3 矢量网络测试技术
  • 2.3.1 网络的表征
  • 2.3.2 矢量网络仪工作原理
  • 2.4 频谱测试技术
  • 2.4.1 概述
  • 2.4.2 频谱分析仪工作原理
  • 2.4.3 频谱仪主要技术指标
  • 2.5 噪声测试技术
  • 2.5.1 概述
  • 2.5.2 噪声发生器
  • 2.5.3 噪声分析仪
  • 2.6 功率测试技术
  • 2.6.1 功率计主机基本原理
  • 2.6.2 功率传感器基本原理
  • 2.7 小结
  • 3 测试系统的设计与实现
  • 3.1 系统总体方案设计
  • 3.2 系统硬件方案设计
  • 3.2.1 测试仪器
  • 3.2.2 系统硬件连接及测试方法
  • 3.3 系统软件方案设计
  • 3.3.1 软件平台设计
  • 3.3.2 子系统功能设计
  • 3.3.3 模块间数据接口处理
  • 3.4 系统可靠性设计
  • 3.4.1 可靠性模型
  • 3.4.2 可靠性预计
  • 3.5 系统电磁兼容性设计
  • 3.5.1 印制板电磁兼容性设计
  • 3.5.2 结构机箱电磁兼容设计
  • 3.5.3 系统机柜的电磁兼容性设计
  • 3.6 小结
  • 4 系统测试误差分析
  • 4.1 矢量网络分析仪测试误差及修正
  • 4.1.1 误差来源
  • 4.1.2 误差修正
  • 4.2 噪声系数测试仪误差来源及修正
  • 4.3 功率计误差来源及修正
  • 4.4 系统主要不确定度分析
  • 4.4.1 幅度测试
  • 4.4.2 相位测试
  • 4.4.3 驻波测试
  • 4.4.4 噪声系数测试
  • 4.4.5 功率测试
  • 4.5 系统硬件实物、实测结果及分析验证
  • 4.5.1 系统硬件实物
  • 4.5.2 软件界面
  • 4.5.3 系统实测结果
  • 4.5.4 误差验证与分析
  • 4.5.5 小结
  • 5 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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