SJ/Z 21426-2018 军用电子装备电性能仿真模型建模指南.pdf

信息化,建模,指导性,模型,电性能,其他规范
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中华人民共和国电子行业标准 FL1201 SJ/Z21426-2018
军用电子装备电性能仿真模型建模指南 Guidance onmodeling ofelectronicperformancesimulationmodel formilitary electronicequipment
2018-01-18发布2018-05-01实施
国家国防科技工业局发布
SJ/Z 21426-2018
目次
前言 范围 2规范性引用文件 3术语和定义、缩略语、 3.1术语和定义, 3.2缩略语.4一般要求.1 4.1基本原则. 4.2模型组成. 4.3模型分类 5详细要求..DUSTRY 5.1系统级模型 5.2分系统、模址 6建模方法..6.1建模流程11 6.2确定建模12 6.3定义接关系12 6.4搭建仿12 6.5模型验12 7模型数据13 7.1一般要求13 7.2模型数据内容天线模型发布示例1314 附录A(资料性录 MINIS LOGY
SJ/Z21426-2018
前言
指导性技术文件的附录A为资料性附录。

本指导性技术文件由中国电子科技集团公司提出。

本指导性技术文件由工业和信息化部电子第四研究院归口。

本指导性技术文件起草单位:中国电子科技集团公司第十四所。

本指导性技术文件主要起草人:胡亮兵、马莉、罗进、林磊、范宁松、王翌、周谷、何昌洪、杨帆、 黄涛。

II
SJ/Z 21426-2018
军用电子装备电性能仿真模型建模指南
1范围 本指导性技术文件规定了军用电子装备电性能仿真模型和构建模型的一般要求,以及模型组成、主 要功能、性能指标、模型参数、输入输出、建模方法和模型数据发布等详细要求。

本指导性技术文件适用于雷达、通信、电子对抗等军用电子装备电性能仿真模型建模。

其他军用电 子装备亦可参照使用。

2规范性引用文件AND
性技术文件的引用而成为本指导 用文件,其随后所的修政 励根据本指导性达成协议开究是否可使用这些是不注日期的引用文 件,其最新版本适用指 GJB 6935 3术语和定义缩略语 3.1术语和定义 GJB 6935确立的以及 3.1.1s 电性能performance 是电子装备整机统级指标和分系统、模块级电气性能的总称,具体反映了整机、天线辐射、通道 幅相、信号产生里与控制及其组成模块等的性质、功能与效能 3.2缩略语 下列缩略语适用于本指导性文件 A/D AnalogtoDigital CFAR- ConstantFalseAlarmRate,恒 DNL--DifferencialNonLiner,差分非线性值; ENOB--EffectiveNumberofBit有效位; EIRP-EquivalentIsotropicRadiatedPower,等效各向同性辐射功率; FFT--FastFourierTransform,快速傅里叶变换; Gain/Temperature,增益/噪声温度比值; INL- IntegralnonLinearity,积分非线性度; MTI-MovingTarget Indication,动目标显示; SFDR- SpuriousFreeDynamicrange,无杂散动态范围; SNR--Signal-NoiseRatio,信噪比;
SJ/Z 21426-2018 SINAD--Signal-to-noise and distortion ratio,信纳比
4一般要求
4.1基本原则 电性能仿真模型(以下简称为模型)建模遵循以下基本原则: a)建模应遵循简单、实用等原则,充分考虑通用性、鲁棒性、扩展性等,易于升级和维护; b)在产品研制全生命周期的不同研制阶段应构建不同类型的模型; c)根据专业特点和实际需求确定模型的颗粒度; d)应通过数字仿真、实测数据、半实物仿真、实物测试等方法验证模型的合理性。

4.2模型组成 军用电子装备整机模型基本组成框图如图1所示。

发射波形产生 模型模型
天线中央控制模型人机界面 模型模型
接收信息处理控制流 模型模型数据流 注1:天线模型包含天线辐射单元模型等: 注2:发射模型包含上变频和固态放大链两大模型等: 注3:接收模型包含下变额和AD模型等: 注4:波形产生模型包含雷达信号、干扰信号和通信信号等模型: 注5:信息处理模型包含雷达信息处理、干扰信息处理和通信信息处理: 注6:中央控制模型包含资源调度、干扰控制、通信控制模型。

图1军用电子装备整机模型基本组成框图 4.3模型分类 模型按研发阶段和装备组成进行分类: a)按研发阶段分 1)概念模型:用于概念设计,它以研制原始需求为出发点,根据军方需求,进行作战场景分 析和初步仿真验证,将装备战术指标分解为较为可信的技术指标,形成技术指标体系,为 构建系统架构和确定关键技术及攻关方向提供强大支撑; 2)功能模型:用于方案论证,以概念样机确定的战技指标为出发点,通过分析论证设计,确 定组件具体实现途径,实现组件功能和指标参数,通过组件互联来构建电性能整机功能模 型,评估优化组件的具体实现途径来确保满足概念阶段提出的战技指标要求 3)工程模型:用于详细设计、内外场联试和售后保障,根据功能模型确定模块实现的数学函 数,结合实际约束条件,确定模块工程实现途径,明确物理实现架构,接口物理形式、主 要元器件以及物理连接图等,同时利用工程模型可以在内场联试、外场试飞或检飞过程中 进行算法优化、问题定位和复盘。

b)按装备组成分:模型可分为系统级模型和分系统、模块级模型。

系统级模型主要指整机模型, 分系统、模块级模型包含天线、发射、接收、波形产生、信息处理、中央控制等分系统与相应 组成模块。

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