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Das Testen von Systemen und Komponenten der elektronischen Kampfführung (EW) erfordert ein flexibles Rahmenwerk, das fortschrittliche Signalerzeugung, Echtzeitanalyse und nahtlose Synchronisation integriert, um reale Bedrohungen zu simulieren und die Signalintegrität zu überprüfen. Eine effektive EW-Testlösung muss sich an die sich entwickelnden Bedrohungslandschaften anpassen und modulare Hardware- und Softwareplattformen verwenden, um komplexe Szenarien nachzubilden.
Diese Konfiguration ermöglicht eine genaue Validierung der Erkennung von Bedrohungen, der Störung der Kommunikation und der Integration von EW-Komponenten in luft-, see- und bodengestützten Plattformen. Die Lösung sollte skalierbare Testumgebungen unterstützen und eine präzise Messgenauigkeit gewährleisten, um die Systemreaktionen auf dynamische elektronische Bedrohungen zu optimieren.
Das Testen von Systemen und Komponenten der elektronischen Kampfführung erfordert die Simulation realer Bedrohungsszenarien. Das Keysight-System für elektronische Kampfführung Advanced Die Simulationsplattform (EWASP) bietet vielseitige Lösungen für diverse Verteidigungsanwendungen. Sie ermöglicht es Nutzern, Verteidigungssysteme gegen simulierte elektronische Bedrohungen zu evaluieren und zu verbessern und unterstützt Operationen in unterschiedlichen Umgebungen wie Freiluftschießständen, integrierten Testeinrichtungen und operativen Verifizierungszentren.
Das Verteidigungspersonal profitiert von realistischen Trainingsszenarien, die sicherstellen, dass es auf den Ernstfall vorbereitet ist. Die EWASP spielt auch eine wichtige Rolle bei der Neuprogrammierung von Laboren, die eine schnelle Anpassung an neue Bedrohungen ermöglicht. Darüber hinaus unterstützt die Plattform Forschung und Entwicklung durch fortschrittliche Bedrohungssimulationen und ermöglicht so kontinuierliche Innovationen. Die EWASP gewährleistet Anpassungsfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Überlegenheit bei der Prüfung und Bewertung der elektronischen Kriegsführung.
Wie man EW-Test-Herausforderungen angeht
Kompakter, gesichtsloser USB-Vektor-Netzwerkanalysator (VNA). Flexibler VNA mit vier Ports, der den Testumfang drastisch reduziert. Bis zu 32 GHz
| Maximale Frequenz | 32 GHz |
| Anzahl der integrierten Anschlüsse |
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| Konfigurierbare Prüfanschlüsse | 0 |
| Dynamischer Bereich | 140 dB |
| Maximale Ausgangsleistung | 10 dBm |
| Maximale Anzahl von Quellen | 2 |
Wie man EW-Test-Herausforderungen angeht
Der M9484C VXG ist ein Vektorsignalgenerator, der Signale bis zu 54 GHz mit einer Modulationsbandbreite von 2,5 GHz pro Kanal erzeugen kann. Der VXG-Vektorsignalgenerator unterstützt Sie dabei, die nächste Stufe der Wireless-Technologie wie 5G und Satellitenkommunikation mit einer vollständig integrierten, kalibrierten und synchronisierten Lösung bereitzustellen.
| Maximale Frequenz | 54 GHz |
| Referenzquelle | |
| Transiente/RF-Transientenmessungen | |
| Messfunktionen | |
| Maximale Modulationsbandbreite | 2.5 GHz |
| Maximale Ausgangsleistung | 20 dBm |
Wie man EW-Test-Herausforderungen angeht
Das UXR0334B ist ein Echtzeit-Oszilloskop der Infiniium UXR-Serie mit 33 GHz und 4 Kanälen.
| Bandbreite | 33 GHz |
| Digitale Kanäle | 0 |
| Analoge Kanäle | 4 |
| Optische Kanäle | 0 |
| Elektrische Kanäle | 4 |
Wie man EW-Test-Herausforderungen angeht
Der agile Signalgenerator N5193A UXG bietet schnelle, kohärente Frequenz-, Amplituden- und Phasenumschaltung von 10 MHz bis 40 GHz.
| Maximale Frequenz | 40 GHz |
| Referenzquelle | |
| Transiente/RF-Transientenmessungen | |
| Messfunktionen | |
| Maximale Modulationsbandbreite | K.A. |
| Maximale Ausgangsleistung | 10 dBm |
Wie man EW-Test-Herausforderungen angeht
Der N5194A ist Teil der UXG-Produktfamilie zur Signalerzeugung, die für die Bedrohungssimulation entwickelt wurde; er simuliert komplexe Signalumgebungen für Radar/EW.
| Maximale Frequenz | 40 GHz |
| Referenzquelle | |
| Transiente/RF-Transientenmessungen | |
| Messfunktionen | |
| Maximale Modulationsbandbreite | 1.6 GHz |
| Maximale Ausgangsleistung | 3 dBm |
Wie man EW-Test-Herausforderungen angeht
Tiefere Einblicke in schwer fassbare und breitbandige Signale
| Typ |
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| Bandbreite | |
| Bandbreitenoptionen |
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| DANL @1 GHz | -164 dBm |
| Formfaktor |
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| Maximale Analysebandbreite | 1 GHz |
| Phasenrauschen @1 GHz (10 kHz Offset) | -135 dBc/Hz |
| Anwendungen |
Wie man EW-Test-Herausforderungen angeht
Analyse von Puls-, FM-Linear- und Frequenzsprungmodulationen
| Tätigkeit |
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| Hardware-Konnektivität |
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| Technologie |
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| Signalanalyse Branchen und Optionen |
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| Software-Typ |
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| Modulationsanalyse (allgemeiner Zweck) |
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Zusätzliche Ressourcen für fortgeschrittene Simulation der elektronischen Kampfführung
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