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Cible d'UAV bloquant l'équipement 800 mégahertz à 6000 mégahertz

Attributs clés
Nom de la marque: Navioptics
Numéro de modèle: UAV
Lieu d'origine: La Chine
Attestation: CCS
Quantité minimum de commande: Un ensemble
Capacité d'approvisionnement: 30 réglés par mois
Délai de livraison: 15days
Emballage Standard: boîte de carton

Résumé du produit

1 introduction La cible d'UAV bloquant l'équipement est un équipement professionnel de contrôle qui transmet électromagnétique à haute intensité salue fonctionnent sur le système de contrôle de vol et le récepteur de positionnement satellite de divers UAV civils petits et moyens, et les désactivent ...

Attributs personnalisés du produit

Mettre en évidence

Cible d'UAV bloquant l'équipement

,

Cible de 800 mégahertz bloquant l'équipement

,

Cible de 6000 mégahertz bloquant l'équipement

Spectre d'interférence:
800 mégahertz à 6000 mégahertz
Température:
-25℃~+40℃
Puissance d'émission:
20 W ou moins
Gamme maximum d'interférence:
Acuité 1,5 kilomètres
Poids:
25kg ou moins
taille:
528mm x 590mm x 460mm (L X W X H)
Description du produit

1 introduction

 

La cible d'UAV bloquant l'équipement est un équipement professionnel de contrôle qui transmet électromagnétique à haute intensité salue fonctionnent sur le système de contrôle de vol et le récepteur de positionnement satellite de divers UAV civils petits et moyens, et les désactivent en bloquant les signaux de communication normaux.

Ce produit peut interférer 800MHz | des signaux de commande de vol de plein-bande 6000MHz et entretien de GPS/GLONADD/Beidou II et des signaux de positionnement pour bloquer leur communication.

2 indicateurs techniques principaux

2,1 la fonction principale

  • 0 | mode omnidirectionnel d'interférence 360°.
  • Il peut transmettre des signaux d'interférence avec différents styles de largeur de bande et de modulation.
  • Spécifiquement, la capacité d'interférer des signaux de navigation et des signaux à télécommande de diagramme.
  • L'interférence de conseils de tiers est acceptable.

2,2 indicateurs principaux

2.2.1 spectre d'interférence

800 mégahertz à 6000 mégahertz.

2.2.2 interférez la manière

Interférence de bloc.

2.2.3 modèle de signal d'interférence

Modulation de fréquence à bande large de bruit, champ de fréquence, spectre de peigne, extensible.

2.2.4 largeur de bande de signal d'interférence

40MHz, 80MHz, expansion de cacao.

2.2.5 puissance de transmission

20 W ou moins.

2.2.6 gamme maximum d'interférence

Acuité 1,5 kilomètres.

2.2.7 angle de rotation

Niveau : -180° | 180° ;

Lancement : 0°~60°.

2.2.8 vitesse de rotation

Niveau : 0.01° | 45°/S ;

Lancement : 0.01° | 15°/S.

2,3 la température fonctionnante

-25℃~+40℃.

2,4 bloc alim. et puissance

Tension : DC28V (avec AC220 a intégré le bloc alim.) ;

Puissance : 200W.

interface 2,5

Ethernet, 100Mbps.

2,6 le poids de

25 kilogrammes ou moins.

taille 2,7

528mm x 590mm x 460mm (L X W X H).

équipement 3

La cible d'UAV bloquant l'équipement se compose principalement de bloquer l'hôte, la tête intelligente et le 800MHz | réseau d'antennes 6000MHz.

 

 

 

Principe et procédé de fonctionnement 4

4,1 le principe de travail de

La cible d'UAV bloquant le dispositif produit d'un ou deux signaux d'excitation pour la navigation et de signaux à télécommande de diagramme par le conseil d'excitation de signal, sorties au module d'amplificateur de puissance, et rayonne par l'antenne bloquante directionnelle. Le conseil d'excitation de signal se compose principalement de FPGA et de puce AD9361. FPGA est commandé pour produire des signaux d'excitation d'interférence avec la largeur de bande différente et de différents styles de modulation par des commandes de contrôle, et alors les signaux d'excitation sont envoyés au module d'amplificateur de puissance pour transmettre les signaux d'interférence par l'antenne.

 

4,2 le processus fonctionnant

L'organigramme de la réalisation de signal de la fonction de suppression d'interférence est montré dans la figure. La commande de contrôle du dispositif d'interférence est envoyée au système de contrôle de cardan par la sortie de l'interface homme-machine pour commander la rotation du cardan. En même temps, le cardan en avant les paramètres au conseil d'excitation de signal pour produire du signal d'excitation, et le module d'amplificateur de puissance de contrôle commence à fonctionner en même temps.

 

 

5 a détaillé la proposition technique

5,1 interférez le centre serveur

L'hôte d'interférence adopte le concept de construction modulaire, qui se compose principalement de module d'excitation de signal, le disjoncteur, 800MHz | groupe de module d'amplificateur de puissance 6000MHz et module de bloc alim.

 

5.1.1 conception de module d'excitation de signal

Le schéma fonctionnel de base du module d'excitation de signal est montré dans la figure. La tête intelligente de berceau en avant les paramètres de contrôle du module d'excitation de signal envoyé par l'ordinateur terminal, et le signal de bande de base exigé par la production de puce de FPGA est transmise à la sortie de conversion de fréquence sur la puce AD9361.

 

5.1.2 800MHz | conception moduleplifier de groupe de module d'amtion de puissance 6000MHz

Le 800MHz au groupe de module d'amplificateur de puissance 6000MHz est conçu par morceaux en mode. Il y a 800MHz aux amplificateurs de puissance 6000MHz et de 1100MHz aux amplificateurs de puissance 1600MHz.

 

5.1.2.1 800MHz à l'amplificateur de puissance 6000MHz

  • Fréquence d'opération : F1 : 800MHz | 1600MHz ;

F2 : 1600MHz à 6000MHz.

  • Puissance d'entrée maximum : 1dBm.
  • Gain : ≥43dBm.
  • De puissance de sortie : ≥43dBm (20W).
  • Suppression harmonique : ≤-12 DBC.
  • Fausse suppression : ≤-60 DBC.
  • Puissance : +28V, ≤ actuel 3.5A@PO : 43dBm (maximum) (F1 : ≤1.8A, F2 : ≤3.5A).

5.1.2.2 1100MHz à l'amplificateur de puissance 1600MHz

  • Fréquence d'opération : F1 : 1100MHz | 1600MHz ;
  • Puissance d'entrée maximum : 1dBm.
  • Gain : ≥43dBm.
  • De puissance de sortie : ≥43dBm (20W).
  • Rejet harmonique : ≤-12dBc.
  • Faux rejet : ≤-60dBc.
  • Puissance : +28V, ≤ actuel 1.5A@PO : 43dBm (maximum).

réseau d'antennes 5,2 800MHz~1600MHz

le réseau d'antennes 800MHz~1600MHz adopte la conception segmentée, qui sont l'antenne 800MHz~1600MHz rondin-périodique et l'antenne de klaxon 1600MHz~6000MHz.

antenne 5.2.1 800MHz~1600MHz rondin-périodique

Représentation technique principale de 5.2.1.1

  • Fréquence : 800MHz~1600MHz.
  • Onde stationnaire : ≤2.5.
  • Mode de polarisation : polarisation verticale.
  • Gain : 7dB.
  • Forme de sortie : SMA-50K.

5.2.1.2 forment la taille de structure

l'antenne de l'interférence 0.8~1.6GHz adopte l'antenne logarithmique de période, la taille de structure de l'antenne est montrée.

 

 

antenne de klaxon 5.2.2 1600MHz~6000MHz

Représentation technique principale de 5.2.2.1

  • Fréquence : 1600MHz~6000MHz.
  • VSWR : ≤2.5.
  • Mode de polarisation : polarisation verticale.
  • Gain : 10dB (valeur typique).
  • Forme de sortie : SMA-50K.

5.2.2.2 forment la taille de structure

l'antenne de l'interférence 1600MHz~6000MHz adopte l'antenne de klaxon, la taille de structure de l'antenne est montrée.

 

 

5,3 tête intelligente

5.3.1 représentation technique principale

  • Angle de rotation : -180°~180° horizontal ; lancement 0°~60°.
  • Vitesse de rotation : 0.01°~45°/S horizontal ; lancement 0.01°~15°/S.
  • Positionnement de l'exactitude : ±0.1°.
  • Protocole de transmission : Appui Pelco-D, Pelco-P.
  • Vitesse baud de communication : 2400/4800/9600/19200 bps de facultatif.
  • Interface de communication : RS485.
  • Bloc alim. d'entrée : DC28V.
  • Puissance : ≤70W.
  • Température de fonctionnement.
  • Charge : ≤15kg.
  • Poids entier de machine : 12.5kg.

 

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