400 MHz 8 GHz HF-Direktprobenahme-Software definierte Funkplatte 8T8R+2FB PCIe x8
| Bandwidth: | 400 MHz | Key Words: | RADIO mit Software definiert |
| Type: | SDR | Brand: | Atnj |
| Warranty: | 2 Jahre | Frequency Range: | 0-6 GHz |
| Country Of Origin: | Shenzhen, China | ||
| High Light: | 400 MHz HF-SDR-Direct-Sampling-Board,8 GHz Software-definiertes Radio PCIe,8T8R+2FB SDR-Board mit PCIe x8 |
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Das SDR KTR08 V2.1.0 ist eine leistungsstarke Software Defined Radio (SDR) Kernplatine, die auf einer RF-Direktsampling-Architektur basiert. Ausgestattet mit einem Xilinx XCKU5P Hochleistungs-FPGA als Hauptprozessor und einem integrierten TR8165 RF-Transceiver (8T8R + 2FB), bietet die Platine eine extrem breite Frequenzabdeckung von 400 MHz bis 8000 MHz. Sie eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter elektronische Kriegsführung, Radarsignalverarbeitung, Kommunikationsaufklärung und -störung sowie Spektrumsüberwachung.
Die V2.1.0-Version führt ein Hardware-Upgrade gegenüber dem Vorgängermodell ein: Das optische Modul wurde entfernt und die freigegebenen SerDes-Ressourcen wurden neu zugewiesen, um die PCIe-Schnittstelle von x4 auf x8 zu erweitern. Die Platine bietet 18 HF-Ports, einen J30J-100 Erweiterungsanschluss, eine USB 3.0 Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle sowie umfassende Statusanzeigen und Benutzertasten, um vielfältige Systemintegrations- und Sekundärentwicklungsanforderungen zu erfüllen.
| Komponenten-Kategorie | Modell / Spezifikation |
|---|---|
| Hauptprozessor FPGA | Xilinx XCKU5P (Kintex UltraScale-Serie) |
| HF-Transceiver | TR8165 (8T8R + 2FB, RF-Direktsampling-Architektur) |
| Systemsteuerungs-MCU | On-Board-Mikrocontroller (Power Sequencing & Systemüberwachung) |
| Hochgeschwindigkeits-Cache | DDR4-Speicher |
| Konfigurationsspeicher | SPI-Flash (Firmware-Redundanz-Backup & Wiederherstellung unterstützt) |
| Hochgeschwindigkeitsbus | JESD204B/C (zwischen FPGA und HF-Transceiver) |
Die Platine unterstützt 8-Kanal-Simultanempfang mit voller Abdeckung des extrem breiten Frequenzbandes von 400 MHz bis 8000 MHz. Die maximale ADC-Abtastrate erreicht 6 GS/s; die maximale einzelne HF-Bandbreite beträgt 800 MHz, und im 4-Kanal-Parallelmodus kann die gesamte momentane Bandbreite auf 1600 MHz erweitert werden, um Echtzeit-Vollband-Abfanganforderungen für Breitband-elektromagnetische Signale zu erfüllen.
Mit einem hochempfindlichen HF-Frontend-Design kann die Platine komplexe modulierte Signale wie Frequenzsprung-, Spreizspektrum- und Burst-Kommunikation mit geringer Verzerrung schnell abfangen und digitalisieren, wodurch hochgetreue Rohdaten für nachfolgende Signalanalysen, Identifizierungs- und Störungsentscheidungen bereitgestellt werden und die Aktualität und Genauigkeit der Aufklärung gewährleistet wird.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Frequenzbereich | 400 MHz – 8000 MHz |
| Empfangs- / Sendekanäle | 8 RX + 8 TX (synchron) |
| Feedback-Kanäle | 2 Kanäle (FB) |
| Max. ADC / DAC-Abtastrate | 6 GS/s (ADC) / 12 GS/s (DAC) |
| Max. HF-Bandbreite | 800 MHz (Einzelkanal) / 1600 MHz (4-Kanal-Parallel) |
| Typische Leistung (RX / TX) | 15 W / 16 W; Gesamtplatine ca. 50 W |
| Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen | PCIe x8, USB 3.0 |
| Erweiterungsschnittstelle | J30J-100 (100-Pin: RS485 / RS232 / GPIO / Differenzpaare / Debug) |
| HF-Architektur | RF-Direktsampling, Mehrkanal-Synchrone Erfassung |
| Anwendungen | EW, Signalanalysen, Radar, Anti-UAS, Kommunikationsgegenmaßnahmen |
| Zuverlässigkeit | Industrietauglich, MTBF ≥ 10.000 Stunden |
Mit 8-Kanal-Simultan-Sende-/Empfangsfunktion, extrem breiter Frequenzabdeckung von 400 MHz bis 8000 MHz und einer ADC-Abtastrate von bis zu 6 GS/s ermöglicht die Platine die Echtzeit-Abfangung und hochgetreue Digitalisierung von Breitband-elektromagnetischen Signalen über das gesamte Band und liefert qualitativ hochwertige Rohdaten für nachfolgende Signalanalysen, Identifizierungs- und Störungsentscheidungen.
Diese RF-Direktsampling-SDR-Kernplatine kann für elektronische Kriegsführung, Radar, Kommunikation und andere Szenarien eingesetzt werden. Durch die Nutzung ihrer Hochleistungs-Hardwarearchitektur und der TR8165 RF-Direktsampling-Technologie der nächsten Generation bietet sie eine schnelle, genaue und stromsparende HF-Datenverarbeitungslösung für elektronische Aufklärung, Unterdrückungsstörung und Signalverschleierung.
Die Platine verwendet eine "RF-Direktsampling + FPGA-Echtzeitverarbeitung"-Architektur, die sich aus folgenden Funktionsmodulen zusammensetzt:
- Hauptprozessor FPGA — Xilinx XCKU5P Hochleistungs-FPGA, verantwortlich für Echtzeit-Signalverarbeitung, Protokollanalyse und Systemsteuerung
- HF-Transceiver — TR8165 (8T8R + 2FB), verbunden mit dem FPGA über den JESD204B/C-Hochgeschwindigkeitsbus, bietet 8 Sende-, 8 Empfangs- und 2 Feedback-Kanäle
- Systemsteuerungs-MCU — On-Board-Mikrocontroller für Power Sequencing, Überwachung und Low-Speed-Steuerung
- DDR4-Speicher — Hochkapazitäts-Hochgeschwindigkeits-Datenpuffer für den FPGA
- SPI-Flash — Speichert FPGA-Konfigurationsfirmware und Benutzer-Algorithmen
- Systemtaktgenerator — Liefert hochpräzise synchrone Takte für die gesamte Platine
- Stromversorgungsmodul — Mehrkanalige geregelte Ausgänge mit intelligenter Stromverwaltung
Die Platine bietet umfassende externe Schnittstellen, darunter HF-Ports, Hochgeschwindigkeits-Datenschnittstellen, Erweiterungsschnittstellen und Debug-Schnittstellen.
HF-Schnittstellen: Insgesamt 18 HF-Ports (8T8R + 2FB), die das Frequenzband von 400 MHz – 8000 MHz abdecken.
PCIe-Schnittstelle: Ausgestattet mit einer PCIe x8 Hochgeschwindigkeits-Datenschnittstelle, aufgerüstet von der früheren PCIe x4, wodurch die Datenbandbreite verdoppelt wird, um die Latenzanforderungen für massive HF-Daten zu erfüllen.
USB 3.0-Schnittstelle: Ein USB 3.0 Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsport für Datenaustausch, Debugging und Firmware-Updates zwischen der Platine und dem Host-Computer.
J30J-100 Erweiterungsschnittstelle: Ein 100-poliger rechteckiger Stecker, der 3 Paare RS485, 4 Paare RS232, 24 x 3,3 V GPIO, 10 x 1,8 V GPIO, 5 Paare Differenzschnittstellen sowie MCU / FPGA-Debug-Schnittstellen bietet.
Benutzertasten und Statusanzeigen: 3 Benutzertasten, plus eine Stromanzeige, DDR-Statusanzeige, PCIe-Statusanzeige, Transceiver-Link-Up-Anzeige und weitere Status-LEDs.
Radar-Elektronische Kriegsführung
Radar-Signalaufklärung: Echtzeit-Erfassung von Sendesignalen von Phased-Array-, Puls-Doppler- und anderen Radartypen mit präziser Extraktion von Kernparametern wie Pulsbreite, PRF und Trägerfrequenz. Ermöglicht schnelle Radar-Typ-Identifizierung und Parameteranalyse, wodurch eine genaue Radar-Signalaufklärungsdatenbank aufgebaut wird.
Gezielte Störung: Basierend auf Aufklärungsdaten generiert der DAC Täuschsignale für falsche Ziele oder Hochleistungs-Sperrfeuerstörungen, wodurch die Radar-Entfernungs- und Winkelmessfehler erheblich erhöht werden, reale Ziele effektiv maskiert und die Radar-Erkennungs- und Verfolgungsfähigkeit stark reduziert wird.
Anti-UAS
Unterdrückung von Kommunikationsverbindungen: Abfangen von UAV-Datenlink-Signalen im 2,4 / 5,8 GHz ISM-Band, Analyse ihrer Modulations- und Frequenzsprungeigenschaften, Erzeugung von Störsignalen im gleichen Band und Standard, um die Steuerverbindung zwischen dem UAV und der Bodenstation zu unterbrechen, wodurch das UAV bei Verlust der Verbindung zurückkehrt oder landet.
Navigation Spoofing: Der DAC generiert hochgetreue GPS / BeiDou Spoofing-Signale, wodurch eine falsche Navigationszone innerhalb eines Radius von 500 Metern aufgebaut wird, um UAVs zu täuschen, falsche Positionsinformationen zu empfangen, vom geplanten Flugweg abzuweichen und eine präzise Steuerung der Flugbahn zu erreichen.
Kommunikationsgegenmaßnahmen
5G / LTE Breitbandstörung: Gegen 5G-Basisstationen und -Endgeräte im Sub-6-GHz-Band werden Breitband-Rauschstörsignale im Bereich von 100 MHz – 10 GHz generiert, wodurch der 5G-Kommunikationsdurchsatz im Zielgebiet um mehr als 90 % reduziert und eine Sprachverbindungsunterbrechungsrate von mindestens 95 % erreicht wird, wodurch regionale Hochgeschwindigkeits-Funkkommunikation effektiv blockiert wird.
Frequenzsprung-Kommunikationserfassung & Störung: Echtzeit-Verfolgung und Störung von Hochgeschwindigkeits-Frequenzsprungfunkgeräten (500 – 5000 Sprünge / s). Nutzung der Hochgeschwindigkeitsverarbeitungsfähigkeit des FPGAs zur Vorhersage von Sprungfrequenzen und zur vorzeitigen Anpassung des Störsignals, wodurch eine präzise Unterbrechung von Frequenzsprungkommunikationen erreicht wird.
Shenzhen A T N J Communication mit Sitz im Bezirk Guangming, Shenzhen, ist ein professioneller HF-Hersteller, der sich hauptsächlich mit F&E, Produktion, Fertigung, Vertrieb und technischen Dienstleistungen mit 16 Jahren Erfahrung beschäftigt. Die Hauptprodukte umfassen digitale LTE/NR-Serien-Repeater, SDR-Kernplatinen, passive Geräte, digitale DAS-Systeme, technische Lösungen für öffentliche und private (VHF, Tetra) Netzwerkanlagen, drahtlose Frequenzmodule.
Darüber hinaus übernehmen wir OEM-, ODM-Dienstleistungen und Projekte für verschiedene HF-, drahtlose Repeater, Mehrfrequenz-DAS-Systeme, OAM-Zentralen für Fernnetzmanagement und Ausrüstungsbereitstellung für Innen- und Außenbereich-Signalabdeckungsprojekte.
Heute erreichen unsere digitalen Repeater nicht nur 12 Teilbänder gleichzeitig mit lokaler und Fernsteuerung/-überwachung, sondern werden auch weltweit an Betreiber und Kommunikationsintegratoren geliefert und bieten Signalabdeckungslösungen für Wohngebiete, Bürogebäude, Supermärkte, Keller und ländliche Gebiete.
Reifere digitale bandselektive Repeater wurden erfolgreich auf ausländischen Mobilfunkbetreibermärkten eingeführt. Unser Produktfeld erstreckt sich auf Anwendungen für öffentliche Sicherheit und die niedere Wirtschaft, einschließlich digitaler Mehrfach-Teilband-Repeater für öffentliche und private Netze, integrierter Basisstationen, ziviler Gegenmaßnahmen und Phased-Array-Radartechnologie usw. Darüber hinaus werden digitale Glasfaser-Mehrfrequenz-, UHF-, Tetra-, VHF- und Mikrowellen-Frequenzumsetzungs-Repeater realisiert. Mit dem Fortschritt von Wissenschaft und Technologie werden benutzerfreundlichere, funktionsreichere und intelligentere HF-Produkte entwickelt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, um gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten.
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