SRES

Der satellitengestützte Radarechosimulator (SRES) ist eine fortschrittliche Testlösung zur Erzeugung mehrkanaliger, verteilter Radarechosignale für satellitengestützte Radarsysteme. Er unterstützt eine umfassende Funktions- und Leistungsprüfung während der gesamten Forschungs-, Produktions- und Bodenintegrationstestphasen. Das System bietet eine präzise Simulation von Satellitenkonstellationen, Orbitaldynamik, Antennenpositionierung und ionosphärischen Effekten und ermöglicht realistische Radarbetriebsszenarien.

SRES kann sowohl statische als auch dynamische Szenen emulieren, einschließlich hochauflösender SAR-Bildgebung und GMTI-Zielerfassung, was eine genaue Leistungsbewertung unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet. Mit der Signalerzeugung in Echtzeit, der Unterstützung von Multimode-Radaren (SAR, GMTI, AMTI) und fortschrittlichen Fehlerinjektionsfunktionen ist dieses System für die Validierung von Satellitenradarsystemen der nächsten Generation vor deren Einsatz unerlässlich.

Satellitengestützter Radarechosimulator

Spezifikationen

  • Unterstützte Radarbänder: P, L, S, C, X Bänder

  • Radar-Architekturen: Einkanaliger Mehrkanal und verteilter Mehrkanal

  • Betriebsmodi: SAR, GMTI, AMTI

  • Unmittelbare Bandbreite: 100 MHz - 1 GHz

  • RF-Empfangskanäle: 1-4

  • RF-Echokanäle: 1-16

  • Faserausgangskanäle: 1-32

  • Zielsimulation in Echtzeit:

    • Punkt-/Array-Ziele: 1-9

    • Feine Ziele: Bis zu 1 Million Punkte (0,3m × 0,3m Auflösung)

  • Offline-Szenen-Simulation:

    • Statische/Dynamische Ziele: 1-500

    • Größe der Szene: Bis zu 100 km × 100 km

    • Szenentypen: Land, Meer oder gemischte Umgebungen

  • Simulation ionosphärischer Effekte: Verlust, Brechung, Dispersion, Faraday-Rotation, Polarisation, Szintillation

  • Auflösung: 0,1 m - 3 m (konfigurierbar)

  • Wesentliche Merkmale:

    • Hochauflösende, breitflächige Echosimulation

    • Mehrkanalige Synchronisation mit hervorragender Amplituden- und Phasenkonsistenz

Anwendungsszenarien: Bodentests für SAR/InSAR-Satellitensysteme, vollständige Integration in Montageanlagen, Vakuumkammertests, Überprüfung der Radarfunktionalität vor dem Start und Simulation weltraumgestützter Frühwarnradare.

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