Scheda SDR a campionamento diretto RF da 400 MHz - 8 GHz 8T8R+2FB PCIe x8
| Bandwidth: | 400 MHz | Key Words: | RADIO definito dal software |
| Type: | DSR | Brand: | Atnj |
| Warranty: | 2 anni | Frequency Range: | 0-6 GHz |
| Country Of Origin: | Shenzen, Cina | ||
| High Light: | Scheda SDR a campionamento diretto RF da 400 MHz,Radio definita dal software da 8 GHz PCIe,Scheda SDR 8T8R+2FB con PCIe x8 |
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La SDR KTR08 V2.1.0 è una scheda core Software Defined Radio (SDR) ad alte prestazioni basata su un'architettura a campionamento diretto RF. Dotata di un FPGA Xilinx XCKU5P ad alte prestazioni come processore principale e di un ricetrasmettitore RF TR8165 integrato (8T8R + 2FB), la scheda offre una copertura di frequenza ultra-ampia da 400 MHz a 8000 MHz. È adatta per un'ampia gamma di applicazioni tra cui guerra elettronica, elaborazione di segnali radar, ricognizione e jamming delle comunicazioni e monitoraggio dello spettro.
La versione V2.1.0 introduce un aggiornamento hardware rispetto al design precedente: il modulo ottico è stato rimosso e le risorse SerDes rilasciate sono state riallocate per espandere l'interfaccia PCIe da x4 a x8. La scheda fornisce 18 porte RF, un connettore di espansione J30J-100, un'interfaccia ad alta velocità USB 3.0 e indicatori di stato completi e pulsanti utente, soddisfacendo diversi requisiti di integrazione di sistema e sviluppo secondario.
| Categoria Componente | Modello / Specifica |
|---|---|
| FPGA Processore Principale | Xilinx XCKU5P (serie Kintex UltraScale) |
| Ricetrasmettitore RF | TR8165 (8T8R + 2FB, architettura a campionamento diretto RF) |
| MCU Controllo di Sistema | Microcontrollore a bordo (sequenziamento alimentazione e monitoraggio di sistema) |
| Cache ad Alta Velocità | Memoria DDR4 |
| Archiviazione Configurazione | SPI Flash (backup ridondante firmware e recupero supportati) |
| Bus ad Alta Velocità | JESD204B/C (tra FPGA e ricetrasmettitore RF) |
La scheda supporta la ricezione simultanea a 8 canali con copertura completa della banda di frequenza ultra-ampia da 400 MHz a 8000 MHz. La frequenza di campionamento ADC massima raggiunge 6 GS/s; la larghezza di banda RF massima per singolo canale è di 800 MHz e in modalità parallela a 4 canali la larghezza di banda istantanea totale può essere estesa a 1600 MHz, soddisfacendo i requisiti di intercettazione in tempo reale a banda intera per segnali elettromagnetici a banda larga.
Con un design del front-end RF ad alta sensibilità, la scheda può intercettare e digitalizzare rapidamente segnali modulati complessi come comunicazioni a salto di frequenza, spettro diffuso e burst con bassa distorsione, fornendo dati grezzi ad alta fedeltà per successive decisioni di analisi del segnale, identificazione e jamming, e garantendo tempestività e accuratezza della ricognizione.
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Intervallo di Frequenza | 400 MHz – 8000 MHz |
| Canali Ricezione / Trasmissione | 8 RX + 8 TX (sincroni) |
| Canali di Feedback | 2 canali (FB) |
| Frequenza di Campionamento Max. ADC / DAC | 6 GS/s (ADC) / 12 GS/s (DAC) |
| Larghezza di Banda RF Max. | 800 MHz (singolo ch.) / 1600 MHz (parallelo 4 ch.) |
| Potenza Tipica (RX / TX) | 15 W / 16 W; scheda totale circa 50 W |
| Interfacce ad Alta Velocità | PCIe x8, USB 3.0 |
| Interfaccia di Espansione | J30J-100 (100 pin: RS485 / RS232 / GPIO / coppie differenziali / debug) |
| Architettura RF | Campionamento diretto RF, acquisizione sincrona multicanale |
| Applicazioni | EW, analisi segnali, radar, anti-UAS, contromisure comunicazioni |
| Affidabilità | Grado industriale, MTBF ≥ 10.000 ore |
Con trasmissione/ricezione simultanea a 8 canali, copertura di frequenza ultra-ampia da 400 MHz a 8000 MHz e frequenza di campionamento ADC fino a 6 GS/s, la scheda consente l'intercettazione in tempo reale a banda intera e la digitalizzazione ad alta fedeltà di segnali elettromagnetici a banda larga, fornendo dati grezzi di alta qualità per successive analisi del segnale, identificazione e decisioni di jamming.
Questa scheda core SDR a campionamento diretto RF può essere applicata a guerra elettronica, radar, comunicazioni e altri scenari. Sfruttando la sua architettura hardware ad alte prestazioni e la tecnologia a campionamento diretto RF TR8165 di nuova generazione, fornisce una soluzione di elaborazione dati RF ad alta velocità, accurata e a basso consumo per la ricognizione elettronica, il jamming di soppressione e l'inganno del segnale.
La scheda adotta un'architettura "campionamento diretto RF + elaborazione in tempo reale FPGA", composta dai seguenti moduli funzionali:
- FPGA Processore Principale — FPGA Xilinx XCKU5P ad alte prestazioni, responsabile dell'elaborazione dei segnali in tempo reale, dell'analisi dei protocolli e del controllo di sistema
- Ricetrasmettitore RF — TR8165 (8T8R + 2FB), collegato all'FPGA tramite bus ad alta velocità JESD204B/C, che fornisce 8 canali di trasmissione, 8 di ricezione e 2 di feedback
- MCU Controllo di Sistema — Microcontrollore a bordo per sequenziamento alimentazione, monitoraggio e controllo a bassa velocità
- Memoria DDR4 — Buffer dati ad alta velocità di grande capacità per l'FPGA
- SPI Flash — Archivia il firmware di configurazione dell'FPGA e gli algoritmi utente
- Generatore Clock di Sistema — Fornisce clock sincroni ad alta precisione su tutta la scheda
- Modulo Gestione Alimentazione — Uscite regolate multicanale con gestione intelligente dell'alimentazione
La scheda fornisce interfacce esterne complete, tra cui porte RF, interfacce dati ad alta velocità, interfacce di espansione e interfacce di debug.
Interfacce RF: 18 porte RF in totale (8T8R + 2FB), che coprono la banda di frequenza da 400 MHz a 8000 MHz.
Interfaccia PCIe: Dotata di un'interfaccia dati ad alta velocità PCIe x8, aggiornata dalla precedente PCIe x4, raddoppiando la larghezza di banda dati per soddisfare i requisiti di trasmissione a bassa latenza di enormi quantità di dati RF.
Interfaccia USB 3.0: Una porta di trasmissione dati ad alta velocità USB 3.0 per lo scambio dati, il debug e l'aggiornamento del firmware tra la scheda e il computer host.
Interfaccia di Espansione J30J-100: Un connettore rettangolare a 100 pin che fornisce 3 coppie RS485, 4 coppie RS232, 24 x GPIO a 3,3 V, 10 x GPIO a 1,8 V, 5 coppie di interfacce differenziali e interfacce di debug MCU / FPGA.
Pulsanti Utente e Indicatori di Stato: 3 pulsanti utente, più un indicatore di alimentazione, un indicatore di stato DDR, un indicatore di stato PCIe, un indicatore di collegamento Transceiver e altri LED di stato.
Guerra Elettronica Radar
Ricognizione Segnali Radar: Acquisizione in tempo reale dei segnali trasmessi da radar phased-array, pulse-Doppler e altri tipi, con estrazione precisa di parametri caratteristici chiave come larghezza d'impulso, PRF e frequenza portante. Consente una rapida identificazione del tipo di radar e un'analisi dei parametri, costruendo un database accurato di intelligence sui segnali radar.
Jamming Mirato: Sulla base dei dati di ricognizione, il DAC genera segnali di inganno a bersaglio fittizio o jamming a barrage ad alta potenza, aumentando significativamente gli errori di misurazione della distanza e dell'angolo del radar, mascherando efficacemente i bersagli reali e riducendo notevolmente la capacità di rilevamento e tracciamento del radar.
Anti-UAS
Soppressione Collegamento Comunicazioni: Intercetta i segnali del data-link UAV nella banda ISM 2,4 / 5,8 GHz, analizza le loro caratteristiche di modulazione e salto di frequenza, quindi genera segnali di jamming della stessa banda e standard per interrompere il collegamento di controllo tra l'UAV e la stazione di terra, costringendo l'UAV a tornare in caso di perdita di segnale o ad atterrare.
Spoofing Navigazionale: Il DAC genera segnali di spoofing GPS / BeiDou ad alta fedeltà, costruendo una zona di navigazione fittizia entro un raggio di 500 metri per indurre gli UAV a ricevere informazioni di posizione errate, deviando dal percorso di volo pianificato e ottenendo un controllo preciso della traiettoria di volo.
Contromisure Comunicazioni
Jamming a Banda Larga 5G / LTE: Contro stazioni base e terminali 5G nella banda Sub-6 GHz, vengono generati segnali di jamming a rumore a banda larga che coprono da 100 MHz a 10 GHz, riducendo il throughput delle comunicazioni 5G nell'area target di oltre il 90% e ottenendo un tasso di interruzione delle chiamate vocali non inferiore al 95%, bloccando efficacemente le comunicazioni wireless ad alta velocità regionali.
Intercettazione e Jamming Comunicazioni a Salto di Frequenza: Tracciamento e jamming in tempo reale di radio a salto di frequenza ad alta velocità (500 – 5000 salti / s). Utilizzando la capacità di elaborazione ad alta velocità dell'FPGA per prevedere le frequenze di salto e regolare in anticipo il segnale di jamming, ottenendo un'interruzione precisa delle comunicazioni a salto di frequenza.
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