LK-DS-HES-S Funkhöhenmessersimulator Standardgehäuse (kundenspezifisch)
- Großer simulierter Höhenbereich (0 bis 22000 m darüber);
- Hohes Richtwirkungsunterdrückungsverhältnis
- Hohe Genauigkeit der Höhenmessersimulation (≥1‰)
- Optionale simulierte Konfiguration (unterstützt mehr als 210 Konfigurationen)
- Manueller Schalter und automatischer Schalter;
- Volumenminiaturisierung, starke elektromagnetische Verträglichkeit, hohe Arbeitszuverlässigkeit;
- Mehrere Steuerungsmodi: UART, LAN usw.
- Verschiedene Standardtestplattformschnittstellen wie PXI, VXI, LXI.
Produktbeschreibung*
Die Funkhöhenmessersimulatoren der LK-DS-HES-Serie stellen eine spezielle Klasse photoelektrischer Verzögerungssysteme dar, die sorgfältig entwickelt wurden, um den komplexen Anforderungen der Entwicklung, Kalibrierung und Wartung von Funkhöhenmessersimulatoren gerecht zu werden. Diese Systeme basieren auf der hochentwickelten Technologie von faseroptischen Verzögerungsleitungen, die Glasfasern als Übertragungsmedium verwenden und das Phänomen der Lichtverzögerung nutzen, um die räumliche Ausbreitung von HF-Mikrowellensignalen genau nachzubilden. Dieser innovative Ansatz ermöglicht die Emulation und genaue Quantifizierung der Signalübertragung in unterschiedlichen Höhen.
Im Gegensatz zu den herkömmlichen Surface Acoustic Wave (SAW)-Verzögerungsleitungssystemen weist die LK-DS-HES-Serie eine Reihe erweiterter Funktionen auf:
Große Frequenzbandbreite; Überlegene Richtwirkungsunterdrückung; Erweitertes Triple-Transit-Signalmanagement:; Verlängerte Lebensdauer ohne Neukalibrierung; Optimierte Arbeitszuverlässigkeit;
Diese erweiterten Funktionen positionieren die LK-DS-HES-Serie als erste Wahl für Anwendungen mit Funkhöhenmessersimulatoren und übertreffen die Leistung und Zuverlässigkeit herkömmlicher SAW-Verzögerungsleitungssysteme.
Technische Spezifikationen
Elektrische/optische Eigenschaften
| Parameter | Parameterwerte | Einheit | Anmerkung | ||
| Min. | Charakteristische | Max | |||
| Frequenzbereich | 4 | - | 4.6 | GHz | |
| Amplitudengang | - | ± 1.5 | ± 2 | dB | |
| Höhe simulieren | 1 | - | 22000 | m | ausziehbar |
| Genauigkeit der Höhe simulieren | 0.5% | 1% | - | - | |
| Maximale Eingangsleistung | - | 2 | Kundenspezifische | W | Kontinuierliche Welle |
| - | 100 | Kundenspezifische | W | Pulswelle | |
| VSWR eingeben | - | 1.3 | 1.5 | - | |
| VSWR ausgeben | - | 1.3 | 1.5 | - | |
| Impedanz | - | 50 | - | Ω | |
| Simulieren Sie den einstellbaren Bereich der Dämpfung | - | 80 | Kundenspezifische | dB | |
| direktes Unterdrückungsverhältnis | 60 | 80 | - | dBc | |
| Dreifach-Transitsignale | Nein | ||||
| Betriebstemperaturbereich | -40 | - | +70 | ℃ | Angepasst mit Qualitätsstufe |
| Lagertemperaturbereich | -55 | - | +85 | ℃ | |
| Höhe vs. Temperatur simulieren | - | - | 7 | ppm/℃ | |
| Genauigkeit im Verhältnis zur Temperatur simulieren | - | 3 | 6 | % / ℃ | Kann kompensiert werden |
Die Pakete und die Stifte (Einheit: mm[Zoll])

HF-Anschluss: SMA-K (kundenspezifisch)
DC-Anschluss: DE-9PS (kundenspezifisch)
Anwendungen
Ort: Funkhöhenmesser für Radar, AEW, Satellit, Hubschrauber usw.
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