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LINK-22与LINK-16有什么变化?

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2023年10月25日媒体报道,某省证实,美国将协助取得Link-22数据链系统技术。前五角大楼部长办公室中台蒙港事务高级主任胡振东受访指出,Link-22系统比T现役Link-16系统先进,若有事,不只美国援助,使用Link-22系统的英国、澳洲等国,也可能以共享情资等方式,与T建立更宽广的伙伴合作契机。

而在2023年5月25日,某省防务主管部门战略规划司司长李世强发表讲话,称美国将帮助T获得北约的Link-22战术数据链系统。当被问及北约的安全系统是否会与T方目前使用的战术数据系统互操作时,李称Link-22可与美国军方直接建立数据链。

一、对link-22数据链的认识

上世纪八十年代,美国海军及北约国家为了进一步升级link-11数据链并兼容link-16数据链,提出了“北约改进link-11数据链”项目。美国、加拿大、法国、德国、意大利、荷兰、英国等国均参与了这个项目,其所定义的下一代数据链即命名为Link-22。因此link-22数据链可以认为是link-11数据链的升级版本。

与Link-11相比,Link-22的数据吞吐量更大,且对信道环境的容忍度更高,即在有些Link-11无法工作的恶劣环境(如高纬度地区)下,Link-22也能正常工作。当然,Link-22在恶劣环境下也只能降速使用。

从目前link 22数据链的使用对象来看,目前主要集中在美国海军,还有意大利、德国、希腊、日本等国家。同时也要看到,link-22序列还能够兼容link-16数据链,因此link-22数据链是能够有效融合海空作战平台的数据链之一。

二、未来link-22数据链使用构想

新闻谈到了T未来将会取得link-22数据链技术,可以预想,未来还将进一步增强其海上舰船的一体化作战能力,同时进一步兼容台空军现有的link -16数据链,从而可以设想未来台海空一体作战能力将会出现变化。

另一个方面,目前世界有一些国家在使用link-22数据链。这些国家中,比较敏感的是日本、美国、以及北约的国家。如果将一些新闻联系起来,比如北约国家在日本设立一些机构,北约国家在亚太事务的参与度正在逐年提升,日本不断加强其西南岛礁的战备水平等,再加上海上作战这一特殊的环境,可以预想link-22数据链将成为这些国家和组织进行有效融合,实施一体化联合作战的重要的枢纽。

网上有一段描述link-22数据链的使用场景,但是这里掩去了其中的力量主体。

某国派出察打一体无人机执行海空巡逻任务。在巡逻期间,收到未知的电磁信号。为了能够精确定位目标,识别目标属性,该察打一体无人机将协同侦查请求通过link-22数据链发送给在空的周边其他侦察平台。在周边的海上舰船、电子侦察机、电子战飞机均收到了相关请求,于是重点对该方向的电子信号进行捕获。这3个电子监察平台借助link-22数据链进行协同侦搜,以及情报共享,准确获得该目标的具体参数、部署位置等详细信息,并将该信息实时发送给后方的指挥机构。后方指挥机构综合研判目标威胁程度,下令在空电子战飞机根据目标电磁辐射特征,进行精准干扰。电子战飞机借助link-22数据链广泛收集其他电子侦察平台获取的该电磁信号,对目标所在方向、所在频段等进行精准干扰。

因此从这一段描述可以看到, link 22数据链可以实现空中态势共享、战斗管理等功能。未来该数据链是否具备武器级的协同作战能力,值得进一步的关注。


来源:射频通信链
电子无人机
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-07-28
最近编辑:4月前
匹诺曹
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射频调试规范及各模块调试方法

射频电路的调试工作量非常大,几乎所有电路都需要调试,为了满足整机指标要求,减少盲目性,确保电路的一致性,提高产品的可生产性,需要对调试环境、调试方法、调试要求进行规范,所有项目,所有作业人员,应该按本规范灵活处理。 本规范既有约束性,规范部门作业,又有指导性,供新手学习。有些是必须的,如仪器使用安全、防护、数据记录;有些是建议性的,如调试方法、步骤、目标。1.调试过程 仪器设置 射频信号源:Keysight输出功率<13dBm,R&S输出功率<18dBm,若超出,输出功率可能小于显示值,需核实; 频谱分析仪:屏幕显示的有效动态范围,FSV约70dB,FSW约80dB;仪器的线性输入功率<-3dBm,超出会恶化待测IM3(ACLR)、谐波,应选择合适的内部/外部衰减值; 矢量网络分析仪:仪器的IF带宽决定噪声,测无源器件的带外抑制,应适当降低IF带宽;调测任何电路,必须保证输出功率<P1dB-3dB,一般设扫描功率=-20dBm; 工具准备 恒温烙铁:夏天,温度340℃;冬天,温度345℃; 热风枪:吹芯片,温度340~345℃ ; 线缆标校 柔性同轴电缆最容易损坏的部位:与连接器相连处,使用前先标校; 半柔同轴电缆最容易损坏的部位:外导体有裂痕,使用前先标校; 2.测试点 调测必然涉及到测试点的选取,信号的馈入,以下给出指导性建议。 电源 从限流电阻采样,计算V/R得到电流值; 电压测试点靠近电源输入端、输出端; 射频(<3GHz) 将射频电路输入级隔直电容之前某器件断开,开口电缆接入激励仪器; 将射频电路输出级隔直电容之后某器件断开,开口电缆接到测量仪器; 电缆开口长度:<最短波长的1/100; 射频(>3GHz) 若条件允许: 将整块PCB图以模块(LNA、Mixer、PA)为单位分割成若干小PCB图,输入/输出以微带SMA形式引出,PCB介质、厚度与大PCB一致; 先分别调试小PCB匹配,再用同样匹配方法调试整块PCB; 若条件不允许: 使用耦合探头,在线调测; >5GHz完全用分布参数; 3.调试开始 电源部分 大功率负载电阻做可调负载,如:10Ω,3.3Ω,1Ω; DC-DC/LDO:负载电流50mA,调反馈电阻,将输出电压调到额定值; 电源电压最小值:DC-DC输出电压;(负载调制效应) 电源电压最大值:DC-DC输出电压; 电源电压额定:DC-DC负载最重,输出电压;(电压调制效应) 电源电压额定:DC-DC负载最轻,输出电压; 滤波器部分 二端口矢量网络仪,测S11/S22(互易)、S21,扫描功率不限; 用微扰法(借助磁棒、铜/铝片),调电感、电容,改变零极点; 若微扰变优,则器件值需要调整; 循环3次,完成调试; LNA部分 先测电源工作电压和工作电流,符合标称值,方可进入下一步; 二端口矢量网络仪,测S11、S22、S21/S12,扫描功率=-20dBm; 调试过程中若发现S11/S22>0,说明自激,先消除自激后,再往下进行; 用微扰法(借助磁棒,铜/铝片),调电感、电容,观察S11、S22曲线; 若微扰变优,则器件值需要调整; S11→S22→S21/S12,循环3次,若符合标称值,调试完成; Mixer部分 参见培训PPT《混频器调试方法》; 两台仪器:射频信号源,二端口矢量网络仪,频谱分析仪; 射频信号源输出功率=LO标称功率,矢量网络仪扫描功率=-20dBm; 先测电源工作电压,工作电流,符合标称值,方可进入下一步; RF/IF先端接50Ω。 用微扰法,匹配LO端,观察S11曲线; 用微扰法,匹配RF端,观察S11曲线; 用微扰法,匹配IF端,观察S11曲线; 循环3次,然后测出变频损耗。若符合标称值,调试完成; DDS部分 先测电源工作电压和工作电流,符合标称值,方可进入下一步; 输入时钟非常重要,幅度、谐波、杂散、相位噪声直接影响输出相位噪声指标; 调时钟输入端匹配,影响时钟幅度; 调DDS输出端匹配,影响DDS输出谐波杂散; PLL+VCO部分 先测电源工作电压和工作电流,符合标称值,方可进入下一步; VCO输出幅度是否符合标称值,电源是否干净影响VCO输出杂散; REF CLK非常重要,幅度、谐波、杂散、相位噪声直接影响输出相位噪声指标; 调RF输入端匹配,可能影响pulling frequency及换频时间; 为降低pulling frequency ,VCO输出端与LO之间要有足够隔离; 低通环路相位余量在换频时间与相位噪声之间平衡; 检波部分 先测电源工作电压和工作电流,符合标称值,方可进入下一步; 调输入端匹配,观察S11曲线,扫描功率=-20dBm; 射频信号源施加激励,检波电压值=检波曲线标称值±3dB*检波斜率; 信号源AM调制,调制频率=符号率,调制度80%,用示波器观察RC低通滤波后波形,(峰值-估值)/检波斜率<3dB,检波输出时延<1符号周期; AMP部分 先测电源工作电压和工作电流,符合标称值,方可进入下一步; 当AMP饱和输出功率>35dBm,若自激,输入端功率可能会大于25dBm。用频谱分析仪(级联衰减器)观察AMP是否自激,必须稳定,方可进入下一步; AMP输出端接合适衰减器后,连到矢量网络分析仪Port2,调输入端匹配,观察S11,扫描功率=满功率激励 - 0~3dB; 观察S21,调S22。只有确保不会自激(绝对稳定),AMP输出端才能直接连到Port2,(因AMP工作在大信号,直接测S22不准确); S21符合标称值,则可认为S22良好; S11、S21符合要求,初步调试完成; 以矢量信号为AMP激励,测ACPR及EVM,用功率计测输出端VSWR; 天线部分 最基本的指标就是S11; 近场范围内净空,接地板大小符合设备安装实情,地板与大地之间耦合电容100pF; 调测S11; 双天线收发闭环,测EVM; 控制部分 示波器的模拟带宽>脉宽倒数(时钟频率)的5倍(否则显示的脉冲变形,上升/下降沿变缓); 测逻辑是否争正确,电平是否符合标准,上升、下降时间是有符合要求 改变端接电阻值,使过冲幅度符合要求; 检查是否存在串扰; 4.调试目标 射频电路调试以什么为标准?调到什么程度算OK? 电台千差万别,本身没有国际标准,仅给出指导性建议,灵活对待,在此基础上,力求更优。以下是初样调试目标,正样加严。 电源部分 低压DC-DC、LDO电压(<6V):标称值±0.1V; 中压DC-DC、LDO(6~15V):标称值±0.2V; 高压DC-DC、LDO(>15V):标称值±5%; 电流:标称值± 10%; 无源部分(滤波器) S11、S22:<-12dB@fH/fL<0.5, <-10dB@fH/fL<2, <-8dB@fH/fL>5 ; S21:全频段标称值±10%(dB),信号带内S21波动IF滤波器 <±0.5dB ,RF滤波器 <±0.2dB ; 信号带内群时延波动IF滤波器<1/10符号周期,RF滤波器<1/20符号周期; 有源部分(LNA,Mixer) S11、S22:<-12dB@fH/fL<0.5, <-10dB@fH/fL<2, <-8dB@fH/fL>5; S21:全频段标称值±1.5dB@G<30dB,±2.5dB@G>30dB,信号带内S21波动IF LNA<±0.5dB,RF LNA <±0.2dB ; 电压:额定值下限~额定值之间; 电流:标称值+10%,-20%; 频率源部分 输出功率:标称值±1.5dB; 相位噪声:<标称值+5dB; 杂散:<标称值+5dB; 换频时间:加载<5us,全频段换频锁定<60us,换频跨度超过全频段1/3,需步进换频,每次跨度不大于1/3; 电压:额定值下限~额定值之间; 电流:标称值+10%,-20%; 功放部分 S11、S22:<-12dB@fH/fL<0.5, <-10dB@fH/fL<2, <-8dB@fH/fL>5 ; S21:标称值±1dB@G<15dB, ±2dB@G>15dB,信号带内S21波动<±0.5dB ; 电压:额定值; 电流:标称值±10%; 逻辑部分 高电平>高电平逻辑的最小值+0.2V; 低电平<低电平逻辑的最大值-0.1V; 毛刺、串扰<0.4V; 过冲<0.5V; 上升、下降沿:优于建立、保持时间要求; 负载能力:优于要求; 接收机部分 全链路增益偏差:理论值±4dB; 全链路增益一致性:平均值±2dB; 信号带内增益波动: ±1dB@B<5MHz, ±1.5dB@B>5MHz ; 群时延波动:<1/5符号周期; EVM(小信号):<3%@B<5MHz,<5%@B>5MHz; 发射机部分 全链路增益偏差:理论值±3dB; 全链路增益一致性:平均值±2dB; 信号带内增益波动: ±1dB@B<5MHz, ±1.5dB@B>5MHz ; 群时延波动:<1/5符号周期; EVM(满功率):<5%@B<5MHz,<7%@B>5MHz; ACPR:<-35dBc@1ch; 器件一致性 先调5块PCBA,将器件(R、L、C)值(同一器件的5个值)求平均,以平均值再调5块PCBA; 若指标OK,则平均值OK。否则更改匹配方法(低Q值匹配支节)再试; 图、BOM 更新原理图和BOM,修改为OK的器件值; 以编号区分,为每块PCBA建一个档案,以备后续查阅和追溯。 测试曲线 每个板号对应一张记录表,每个板号的记录表顺序相同; 大致描绘矢量网络分析仪的S11、S22、S21曲线,标识关键频点、拐点; 示波器测得的波形,时间量、幅度量; 器件值 每个板号对应一张记录表,每个板号的记录表顺序相同; 每次更换器件值、型号(厂家)、版本、器件编码等,必须做好记录,便于查阅和统计。 来源:射频通信链

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