Comment simuler des scénarios de menaces de guerre électronique

Analyseur d'autodécharge
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Créer et faire évoluer des environnements de menaces RF

La simulation de scénarios de menaces de guerre électronique (GE) nécessite une modélisation synchronisée des émetteurs, des plates-formes, du comportement RF et des événements de mission tout au long d'une chronologie de scénario contrôlée. Les ingénieurs définissent le comportement des émetteurs radar, les caractéristiques des impulsions et des balayages, les modes de fonctionnement et la chronologie des événements, puis génèrent l'environnement RF correspondant pour le système testé. La diffusion RF en temps réel ou l'injection de signaux numériques fournit les signaux simulés, tandis que les commandes du scénario coordonnent l'évolution des conditions de menace.

Les émetteurs basés sur des trames reproduisent des modes radar séquencés dans le temps à l'aide de paramètres programmables d'impulsion, de balayage et de fonctionnement, tandis que les commandes basées sur les événements gèrent la planification des signaux, les périodes de suppression et les priorités de brouillage dynamique. Les réponses du système peuvent être comparées à des données réelles de scénario connues pendant la lecture, grâce à des indicateurs de réussite/échec et à des superpositions d'indicateurs de position (PPI) facilitant l'analyse. Les configurations « hardware-in-the-loop » ajoutent une génération RF synchronisée et une analyse par oscilloscope pour des environnements de validation de plus en plus complexes.

Simulation en temps réel de scénarios de menaces de guerre électronique

Simulez les menaces de guerre électronique en définissant l'environnement RF, le comportement des émetteurs, l'activité des plateformes et la chronologie des événements, puis en reproduisant le scénario pour le système testé. SimulationView assure l’orchestration des scénarios, la génération d’impulsions, la visualisation et la sortie de données au sein de la plateforme de simulation de guerre électronique « Advanced » (EWASP). Son architecture par plug-ins prend en charge la modélisation des émetteurs par trame, le contrôle des faisceaux piloté par les événements, la vérification des fichiers de données de mission (MDFV), la diffusion RF en temps réel et l’injection de signaux numériques. L’intégration avec du matériel de génération de signaux permet des tests «hardware-in-the-loop», tandis que l’analyse synchronisée prend en charge les simulations à haute densité, les scénarios «impulsion sur impulsion», les mesures d’angle d’arrivée (AoA), la lecture de données en phase et en quadrature (IQ), ainsi que l’affichage dynamique des indicateurs de position de vol.

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