Cómo caracterizar los pulsos de radar en los sistemas aeroespaciales y de defensa

Osciloscopio serie HD3
+ Osciloscopio serie HD3

Validación de las características de los impulsos de radar en sistemas aeroespaciales y de defensa

Los sistemas de radar para los sectores aeroespacial y de defensa suelen validarse midiendo la anchura del pulso, el intervalo de repetición de pulsos, la forma de la envolvente y el comportamiento de la modulación intrapulso. Dado que muchas emisiones de radar se producen en frecuencias que superan el rango de entrada directa de un osciloscopio de uso general, los ingenieros suelen convertir la señal de RF a una frecuencia intermedia antes de su captura y análisis.

En este flujo de trabajo basado en IF, es fundamental preservar la fidelidad de la señal a lo largo de la cadena de conversión descendente. Un osciloscopio de alta resolución con bajo nivel de ruido, gran capacidad de memoria y herramientas de análisis flexibles ayuda a los ingenieros a capturar trenes de impulsos repetitivos, aplicar promedios cuando sea necesario y examinar con mayor fiabilidad los detalles sutiles de sincronización, amplitud y modulación.

Solución para la caracterización de pulsos de radar

La validación de pulsos de radar suele depender de una captura precisa de la frecuencia intermedia tras la conversión descendente externa. Los osciloscopios Essential de Keysight combinan una resolución de 14 bits, adquisición de bajo ruido, gran capacidad de memoria, capacidad de FFT, memoria segmentada y análisis de respuesta en frecuencia para ayudar a los ingenieros a caracterizar la sincronización de los pulsos, el comportamiento de la amplitud y los detalles de la modulación intrapulso en los flujos de trabajo de validación del sector aeroespacial y de defensa. Su alta resolución vertical mejora la visibilidad de características sutiles de los pulsos que pueden ser difíciles de detectar con osciloscopios convencionales de menor resolución. En el caso de trenes de pulsos repetitivos, el promedio puede mejorar aún más el rango dinámico efectivo, lo que permite un análisis más fiable de la sincronización, el contenido espectral y el comportamiento de modulación en las tareas de captura y validación de pulsos de radar.

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