电磁频谱监测系统设计方案

描述


电磁频谱监测系统

北京华盛恒辉电磁频谱监测系统基于软件无线电技术,可实时监测、分析和管理电磁环境,广泛应用于无线电管理、通信、科研等领域,其核心信息如下:

  应用案例

  目前,已有多个电磁频谱监测系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润电磁频谱监测系统。这些成功案例为电磁频谱监测系统的推广和应用提供了有力支持。

一、系统组成

  1. 天线模块

覆盖 HF、VHF 等多频段,含宽频 / 定向天线、多频段阵列、极化切换天线;

支持分布式 Mesh 组网(100kHz-8GHz),节点可自动重组;搭配极化自适应天线,结合 SDR 优化信号接收。

  1. 信号预处理模块

低噪声放大器(LNA):灵敏度达 - 120dBm,适配复杂电磁环境;

滤波器:含预选、可调谐类型,支持毫米波 / 太赫兹信号处理,满足 5G、卫星通信需求;

含混频器、本地振荡器(LO)、衰减器,实现频率变频与信号过载防护。

  1. 模数转换模块

宽带 A/D-D/A 转换器:需符合奈奎斯特准则,分辨率多为 12/14 位;

超高速 ADC:采样率达 GHz 级,支持实时频谱分析(RTSA)捕捉瞬态信号(如脉冲雷达)。

  1. 数字信号处理模块

依托 DSP/FPGA 实现 FFT、解调、调制识别,支持 RTSA 与信号参数(频率、功率等)测量;

含协作频谱感知算法、AI 调制识别技术,搭配双次采集验证机制减少误判。

  1. 数据分析与存储模块

存储历史数据与信号特征库,结合 GIS 展示频谱分布,支持云平台处理海量数据;

提供频谱热力图可视化,通过 AI 识别非法信号或干扰源。

  1. 人机交互与监控模块

显示瀑布图、频谱图等,支持实时告警、远程控制;

可通过 AR 设备叠加频谱数据,或用移动端远程访问,辅助应急指挥。

  1. 定位模块

多站协同定位(TDOA/FDOA):精度达米级;

单站测向(DOA):用多天线阵列(如 Adcock)与 MUSIC 算法,实现同频信号分离与高精度测向。

  1. 同步与校准模块

含参考信号源,通过 GPS / 铷钟同步时钟,多站点时间误差低于纳秒级。

  1. 数据传输与系统互联模块

支持 TCP/IP、5G、卫星通信,含 Ad-hoc 自组织网络(适配应急场景);

具备数据加密功能,保障传输安全。

  1. 电源与环境管理模块

含 UPS 电源、温湿度监测、雷电防护;

支持移动式 / 固定式部署,集成太阳能供电,适应极端气候。

二、系统特点

环境适应性强:防尘、防撞、防水,适配恶劣场景;

远程化操作:支持远程实时控制、频谱显示与数据保存;

高效监测:多点协同工作,多天线实现全频段无缝监测,信号灵敏度高(可捕捉微弱信号);

功能全面:覆盖通信 / 电子情报监测、重大事件移动监测,可识别机场、边境等重点区域的无线电干扰。

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