400 MHz – 8 GHz Placa de Rádio Definida por Software de Amostragem Direta de RF 8T8R+2FB PCIe x8
| Bandwidth: | 400 MHz | Key Words: | RADIO DEFINIDO POR SOFTWARE |
| Type: | SDR | Brand: | ATNJ |
| Warranty: | 2 anos | Frequency Range: | 0-6 GHz |
| Country Of Origin: | Shenzhen,China | ||
| High Light: | Placa SDR de Amostragem Direta de RF de 400 MHz,Rádio Definido por Software PCIe de 8 GHz,Placa SDR 8T8R+2FB com PCIe x8 |
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O SDR KTR08 V2.1.0 é uma placa de núcleo de Rádio Definida por Software (SDR) de alto desempenho construída em uma arquitetura de amostragem direta de RF. Equipado com um FPGA Xilinx XCKU5P de alto desempenho como processador principal e um transceptor de RF TR8165 integrado (8T8R + 2FB), a placa oferece cobertura de frequência ultralarga de 400 MHz a 8000 MHz. É adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo guerra eletrônica, processamento de sinais de radar, reconhecimento e bloqueio de comunicações e monitoramento de espectro.
A versão V2.1.0 introduz uma atualização de hardware em relação ao design anterior: o módulo óptico foi removido e os recursos SerDes liberados foram realocados para expandir a interface PCIe de x4 para x8. A placa fornece 18 portas de RF, um conector de expansão J30J-100, uma interface de alta velocidade USB 3.0 e indicadores de status abrangentes e botões de usuário, atendendo a diversos requisitos de integração de sistema e desenvolvimento secundário.
| Categoria do Componente | Modelo / Especificação |
|---|---|
| FPGA do Processador Principal | Xilinx XCKU5P (série Kintex UltraScale) |
| Transceptor de RF | TR8165 (8T8R + 2FB, arquitetura de amostragem direta de RF) |
| MCU de Controle do Sistema | Microcontrolador a bordo (sequenciamento de energia e monitoramento do sistema) |
| Cache de Alta Velocidade | Memória DDR4 |
| Armazenamento de Configuração | SPI Flash (backup e recuperação de redundância de firmware suportados) |
| Barramento de Alta Velocidade | JESD204B/C (entre FPGA e transceptor de RF) |
A placa suporta recepção simultânea de 8 canais com cobertura total da banda de frequência ultralarga de 400 MHz a 8000 MHz. A taxa máxima de amostragem do ADC atinge 6 GS/s; a largura de banda máxima de RF de canal único é de 800 MHz e, no modo paralelo de 4 canais, a largura de banda instantânea total pode ser estendida para 1600 MHz, atendendo aos requisitos de interceptação de banda completa em tempo real para sinais eletromagnéticos de banda larga.
Com um design de front-end de RF de alta sensibilidade, a placa pode interceptar e digitalizar rapidamente sinais modulados complexos, como comunicações de salto de frequência, espectro espalhado e rajadas, com baixa distorção, fornecendo dados brutos de alta fidelidade para análise de sinal subsequente, identificação e decisões de bloqueio, e garantindo a pontualidade e precisão do reconhecimento.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa de Frequência | 400 MHz – 8000 MHz |
| Canais de Recepção / Transmissão | 8 RX + 8 TX (síncrono) |
| Canais de Feedback | 2 canais (FB) |
| Taxa Máxima de Amostragem ADC / DAC | 6 GS/s (ADC) / 12 GS/s (DAC) |
| Largura de Banda Máxima de RF | 800 MHz (canal único) / 1600 MHz (paralelo de 4 canais) |
| Potência Típica (RX / TX) | 15 W / 16 W; placa total aprox. 50 W |
| Interfaces de Alta Velocidade | PCIe x8, USB 3.0 |
| Interface de Expansão | J30J-100 (100 pinos: RS485 / RS232 / GPIO / pares diferenciais / depuração) |
| Arquitetura de RF | Amostragem direta de RF, aquisição síncrona multicanal |
| Aplicações | EW, análise de sinal, radar, contra-UAS, contramedidas de comunicação |
| Confiabilidade | Grau industrial, MTBF ≥ 10.000 horas |
Com transceive simultâneo de 8 canais, cobertura de frequência ultralarga de 400 MHz a 8000 MHz e taxa de amostragem ADC de até 6 GS/s, a placa permite a interceptação em tempo real de banda completa e a digitalização de alta fidelidade de sinais eletromagnéticos de banda larga, fornecendo dados brutos de alta qualidade para análise de sinal subsequente, identificação e tomada de decisão de bloqueio.
Esta placa de núcleo SDR de amostragem direta de RF pode ser aplicada em guerra eletrônica, radar, comunicações e outros cenários. Aproveitando sua arquitetura de hardware de alto desempenho e a tecnologia de amostragem direta de RF TR8165 de próxima geração, ela fornece uma solução de processamento de dados de RF de alta velocidade, precisa e de baixa potência para reconhecimento eletrônico, bloqueio de supressão e engano de sinal.
A placa adota uma arquitetura de "amostragem direta de RF + processamento em tempo real por FPGA", composta pelos seguintes módulos funcionais:
- FPGA do Processador Principal — FPGA Xilinx XCKU5P de alto desempenho, responsável pelo processamento de sinais em tempo real, análise de protocolo e controle do sistema
- Transceptor de RF — TR8165 (8T8R + 2FB), conectado ao FPGA via barramento de alta velocidade JESD204B/C, fornecendo 8 canais de transmissão, 8 canais de recepção e 2 canais de feedback
- MCU de Controle do Sistema — Microcontrolador a bordo para sequenciamento de energia, monitoramento e controle de baixa velocidade
- Memória DDR4 — Buffer de dados de alta velocidade de alta capacidade para o FPGA
- SPI Flash — Armazena firmware de configuração do FPGA e algoritmos do usuário
- Gerador de Clock do Sistema — Fornece clocks síncronos de alta precisão em toda a placa
- Módulo de Gerenciamento de Energia — Saídas reguladas multicanal com gerenciamento inteligente de energia
A placa fornece interfaces externas abrangentes, incluindo portas de RF, interfaces de dados de alta velocidade, interfaces de expansão e interfaces de depuração.
Interfaces de RF: 18 portas de RF no total (8T8R + 2FB), cobrindo a banda de frequência de 400 MHz – 8000 MHz.
Interface PCIe: Equipado com uma interface de dados de alta velocidade PCIe x8, atualizada do PCIe x4 anterior, dobrando a largura de banda de dados para atender aos requisitos de transmissão de baixa latência de dados de RF massivos.
Interface USB 3.0: Uma porta de transmissão de dados de alta velocidade USB 3.0 para troca de dados, depuração e atualização de firmware entre a placa e o computador host.
Interface de Expansão J30J-100: Um conector retangular de 100 pinos fornecendo 3 pares de RS485, 4 pares de RS232, 24 x 3.3 V GPIO, 10 x 1.8 V GPIO, 5 pares de interfaces diferenciais e interfaces de depuração MCU / FPGA.
Botões de Usuário e Indicadores de Status: 3 botões de usuário, além de um indicador de energia, indicador de status DDR, indicador de status PCIe, indicador de link do transceptor e outros LEDs de status.
Guerra Eletrônica de Radar
Reconhecimento de Sinal de Radar: Aquisição em tempo real de sinais de transmissão de tipos de radar de phased-array, pulse-Doppler e outros, com extração precisa de parâmetros característicos centrais, como largura de pulso, PRF e frequência portadora. Permite identificação rápida de tipo de radar e análise de parâmetros, construindo um banco de dados preciso de inteligência de sinais de radar.
Bloqueio Direcionado: Com base em dados de reconhecimento, o DAC gera sinais de engano de alvo falso ou bloqueio de barragem de alta potência, aumentando significativamente os erros de medição de alcance e ângulo do radar, mascarando efetivamente alvos reais e reduzindo drasticamente a capacidade de detecção e rastreamento do radar.
Contra-UAS
Supressão de Link de Comunicação: Intercepta sinais de link de dados da banda ISM de 2.4 / 5.8 GHz de UAVs, analisa suas características de modulação e salto de frequência, e então gera sinais de bloqueio da mesma banda e padrão para cortar o link de controle entre o UAV e a estação terrestre, forçando o UAV a retornar em caso de perda de link ou pousar.
Spoofing de Navegação: O DAC gera sinais de spoofing GPS / BeiDou de alta fidelidade, construindo uma zona de navegação falsa em um raio de 500 metros para induzir UAVs a receberem informações de posição incorretas, desviando da trajetória de voo planejada e alcançando o controle preciso da trajetória de voo.
Contramedidas de Comunicações
Bloqueio de Banda Larga 5G / LTE: Contra estações base e terminais 5G na banda Sub-6 GHz, são gerados sinais de bloqueio de ruído de banda larga cobrindo 100 MHz – 10 GHz, reduzindo o throughput de comunicação 5G na área alvo em mais de 90% e alcançando uma taxa de interrupção de chamadas de voz de não menos de 95%, bloqueando efetivamente comunicações sem fio de alta velocidade regionais.
Interceptação e Bloqueio de Comunicações de Salto de Frequência: Rastreamento e bloqueio em tempo real de rádios de salto de frequência de alta velocidade (500 – 5000 saltos / s). Usando a capacidade de processamento de alta velocidade do FPGA para prever frequências de salto e ajustar a frequência do sinal de bloqueio com antecedência, alcançando a interrupção precisa de comunicações de salto de frequência.
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