CN113055044B - 一种多波段电子对抗射频收发方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种多波段电子对抗射频收发方法,包括发射单元和接收单元,所述发射单元包括模拟语音输入板、锁相振荡板、发射功放板、调制解调板和微机控制板,所述模拟语音输入板与语音接口连接,所述模拟语音输入板、锁相振荡板和发射功放板依次通过电性连接,所述调制解调板、锁相振荡板和微机控制板彼此之间通过电性连接,且调制解调板与微机控制板分别与数据接口连接。该多波段电子对抗射频收发方法通过使用多频段技术,允许更快、更高效地无线传输数据,使得使用该方法的单位能够更快、更有效地响应;调频通信系统的频道数设置8个,调频通信系统支持标准正弦波、语音和数据信号输入,方便根据使用需求来进行选择。

Description

一种多波段电子对抗射频收发方法
技术领域
本发明涉及射频收发技术领域,具体为一种多波段电子对抗射频收发方法。
背景技术
近些年来,随着现代通信事业的快速发展,使得我国的射频技术和通信技术也有了更大的进步,与此同时人们对信息交流提出了更高的要求,这就迫使射频的无线通信技术有了更多的优势功能。由于射频的无线通信技术的硬件简单、操作方便、维修快捷等其它众多优势也促使它逐渐成为了市场的主流。现阶段尽管有线通信技术还在被广泛使用,但是由于它在空间区域难以自由布置工作线路,而且面对现代信息社会的巨大需要,它依然还很难满足等其它的技术问题。对于需要紧急处理的事情,现有的射频技术通常与单波端技术结合,无法更快更高效的传输数据。基于上述考虑,提出一种基于多波段电子对抗射频收发方法,来提高数据传输的效率。
发明内容
本发明的目的在于提供一种多波段电子对抗射频收发方法,以解决上述背景技术中提出的问题。 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种多波段电子对抗射频收发方法,包括发射单元和接收单元,所述发射单元包括模拟语音输入板、锁相振荡板、发射功放板、调制解调板和微机控制板,所述模拟语音输入板与语音接口连接,所述模拟语音输入板、锁相振荡板和发射功放板依次通过电性连接,所述调制解调板、锁相振荡板和微机控制板彼此之间通过电性连接,且调制解调板与微机控制板分别与数据接口连接,所述接收单元包括接收变频板、中频解调板、锁相振荡板、微机控制板和调制解调板,所述接收变频板通过电性与发射功放板连接,所述接收变频板单向与中频解调板通过电性连接,所述中频解调板分别单向与语音接口和微机控制板连接,所述语音接口和微机控制板均与调制解调板电性连接,所述微机控制板单向与锁相振荡板通过电性连接,所述锁相振荡板单向与接收变频板通过电性连接。 本发明还提供了一种多波段电子对抗射频收发方法,包括调频通信收发系统和调幅通信收发系统两大部分,所述调频通信系统工作于百兆赫频段,所述调频通信系统的频道数设置8个,所述调频通信系统支持标准正弦波、语音和数据信号输入,所述调幅通信系统包含AM、DSB、SSB调制及相应的解调,且调幅通信系统工作于百干赫中波广播频段,所述调幅通信系统分成幅度调制与解调二个子系统模块,所述调幅通信系统支持标准正弦波、实验音频信号输入。 优选的,所述调频通信收发系统的发射频率范围为223-224MHz,分为8个频道223.525MHz、223.675MHz、223.725MHz、223.850MHz、223.950MHz、224.025MHz、224.125MHz和224.175MHz。 优选的,包括以下步骤 (1)调频通信发射系统工作过程:语音信号经“语音单元电路”处理后由标准音频接口输出,数据信号可经“控制单元电路”接口送入“FSK调制单元电路”,将数据流信号转换成模拟音频信号,输出也为标准音频接口。语音或数据基带信号送入“锁相振荡单元电路”进行频率调制,再由“发射功放单元电路”放大后经BC2输出到天线发射,经BC2输出的信号也可由相关仪器接收分析。 (2)调频通信接收系统工作过程:从天线接收的射频信号进入“接收变频单元电路”的BR6端,通过低噪声放大和变频,由“锁相振荡单元电路”提供本振信号,将射频信号变成21.4MHz的中频从BC4端输出,21.4MHz的中频信号送入到“中频解调单元电路”经二次变频,成为455kHz中频,鉴频解调出的音频信号分为二路,一路通过音频放大电路推动扬声器输出语音信号,若接收有数据信号时,可由另一路送入“FSK解调单元电路”恢复成数据信号后由“控制单元电路”输出。 与现有技术相比,本发明的有益效果是:该多波段电子对抗射频收发方法通过使用多频段技术,允许更快、更高效地无线传输数据,使得使用该方法的单位能够更快、更有效地响应;调频通信系统的频道数设置8个,调频通信系统支持标准正弦波、语音和数据信号输入,方便根据使用需求来进行选择。
附图说明
图1为本发明方法系统架构示意图。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合,进一步阐述本发明。 在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。 请参阅图1,本发明提供的实施例:一种多波段电子对抗射频收发方法,包括发射单元和接收单元,发射单元包括模拟语音输入板、锁相振荡板、发射功放板、调制解调板和微机控制板,模拟语音输入板与语音接口连接,模拟语音输入板、锁相振荡板和发射功放板依次通过电性连接,调制解调板、锁相振荡板和微机控制板彼此之间通过电性连接,且调制解调板与微机控制板分别与数据接口连接,接收单元包括接收变频板、中频解调板、锁相振荡板、微机控制板和调制解调板,接收变频板通过电性与发射功放板连接,接收变频板单向与中频解调板通过电性连接,中频解调板分别单向与语音接口和微机控制板连接,语音接口和微机控制板均与调制解调板电性连接,微机控制板单向与锁相振荡板通过电性连接,锁相振荡板单向与接收变频板通过电性连接。 发射单元电路包括:(1)调频发射系统中的模拟语音输入电路、锁相振荡电路(可做VCO调频、锁相环、振荡器实验)、发射功放电路(可做功放实验,测试增益,分析谐波)、FSK调制解调电路((FSK调制与解调实验)、微机控制电路等5个子系统电路;(2)调幅发送系统中的幅度调制电路(可做AM、DSB、SSB调制实验)。 接受单元电路包括:(1)调频接收系统中的接收变频电路(可做混频、滤波器特性、邻道抑制、镜频抑制等实验)、中频解调电路(中频选频放大器频率特性试验、鉴频器实验)、锁相振荡电路、FSK调制解调电路和微机控制电路等5个子系统电路;(2)调幅接收系统中的幅度解调电路(可做AM、DSB、SSB解调实验)。 一种多波段电子对抗射频收发方法,包括调频通信收发系统和调幅通信收发系统两大部分,调频通信系统工作于百兆赫频段,调频通信系统的频道数设置8个,调频通信系统支持标准正弦波、语音和数据信号输入,可做整机实验,也可分解拆卸成子系统模块独立实验,调幅通信系统包含AM、DSB、SSB调制及相应的解调,且调幅通信系统工作于百干赫中波广播频段,调幅通信系统分成幅度调制与解调二个子系统模块,二个模块也可以连成一个调幅通信系统,调幅通信系统支持标准正弦波、实验音频信号输入。 调频通信收发系统的发射频率范围为223-224MHz,分为8个频道223.525MHz、223.675MHz、223.725MHz、223.850MHz、223.950MHz、224.025MHz、224.125MHz和224.175MHz。 一种多波段电子对抗射频收发方法,包括以下步骤: (1)调频通信发射系统工作过程:语音信号经“语音单元电路”处理后由标准音频接口输出,数据信号可经“控制单元电路”接口送入“FSK调制单元电路”,将数据流信号转换成模拟音频信号,输出也为标准音频接口。语音或数据基带信号送入“锁相振荡单元电路”进行频率调制,再由“发射功放单元电路”放大后经BC2输出到天线发射,经BC2输出的信号也可由相关仪器接收分析。 (2)调频通信接收系统工作过程:从天线接收的射频信号进入“接收变频单元电路”的BR6端,通过低噪声放大和变频,由“锁相振荡单元电路”提供本振信号,将射频信号变成21.4MHz的中频从BC4端输出,21.4MHz的中频信号送入到“中频解调单元电路”经二次变频,成为455kHz中频,鉴频解调出的音频信号分为二路,一路通过音频放大电路推动扬声器输出语音信号,若接收有数据信号时,可由另一路送入“FSK解调单元电路”恢复成数据信号后由“控制单元电路”输出。 以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述。对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

Claims (4)

1.一种多波段电子对抗射频收发方法,包括发射单元和接收单元,其特征在于:所述发射单元包括模拟语音输入板、锁相振荡板、发射功放板、调制解调板和微机控制板,所述模拟语音输入板与语音接口连接,所述模拟语音输入板、锁相振荡板和发射功放板依次通过电性连接,所述调制解调板、锁相振荡板和微机控制板彼此之间通过电性连接,且调制解调板与微机控制板分别与数据接口连接,所述接收单元包括接收变频板、中频解调板、锁相振荡板、微机控制板和调制解调板,所述接收变频板通过电性与发射功放板连接,所述接收变频板单向与中频解调板通过电性连接,所述中频解调板分别单向与语音接口和微机控制板连接,所述语音接口和微机控制板均与调制解调板电性连接,所述微机控制板单向与锁相振荡板通过电性连接,所述锁相振荡板单向与接收变频板通过电性连接。
2.一种多波段电子对抗射频收发方法,包括调频通信收发系统和调幅通信收发系统两大部分,其特征在于:所述调频通信系统工作于百兆赫频段,所述调频通信系统的频道数设置8个,所述调频通信系统支持标准正弦波、语音和数据信号输入,所述调幅通信系统包含AM、DSB、SSB调制及相应的解调,且调幅通信系统工作于百干赫中波广播频段,所述调幅通信系统分成幅度调制与解调二个子系统模块,所述调幅通信系统支持标准正弦波、实验音频信号输入。
3.据权利要求2所述的一种多波段电子对抗射频收发方法,其特征在于:所述调频通信收发系统的发射频率范围为223-224MHz,分为8个频道22525MHz、22675MHz、22725MHz、22850MHz、22950MHz、22025MHz、22125MHz和22175MHz。
4.据权利要求2所述的一种多波段电子对抗射频收发方法,其特征在于:包括以下步骤(1)调频通信发射系统工作过程:语音信号经“语音单元电路”处理后由标准音频接口输出,数据信号可经“控制单元电路”接口送入“FSK 调制单元电路”,将数据流信号转换成模拟音频信号,输出也为标准音频接口,语音或数据基带信号送入“锁相振荡单元电路”进行频率调制,再由“发射功放单元电路”放大后经 BC2输出到天线发射,经 BC2输出的信号也可由相关仪器接收分析;(2)调频通信接收系统工作过程:从天线接收的射频信号进入“接收变频单元电路”的 BR6端,通过低噪声放大和变频,由“锁相振荡单元电路”提供本振信号,将射频信号变成24MHz的中频从BC4端输出,24MHz的中频信号送入到“中频解调单元电路”经二次变频,成为455kHz中频,鉴频解调出的音频信号分为二路,一路通过音频放大电路推动扬声器输出语音信号,若接收有数据信号时,可由另一路送入“FSK解调单元电路”恢复成数据信号后由“控制单元电路”输出。
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