在識別和分析信號之后,通常需要定位信號發射源的位置。 SignalShark支持Narda新型的自動測向天線(ADFA),并能夠快速,可靠地定位RF信號。 SignalShark與ADFA結合使用可為許多信號測向的應用提供高性能和高性價比的解決方案,例如:
- 頻帶管理
- 快速可靠地定位發射源和干擾信號
- PMR和移動網絡維護
- 邊境通信監測
- 區域防護與信號
快速設置,高性能的ADFA 2與SignalShark的結合使用是世界上的解決方案,可精確定位10 MHz至8 GHz的信號。 輕松工作,性價比。 無需外部PC,不需要第二或第三方天線或軟件。 只需用磁性吸盤將ADFA 2固定在車頂上,然后將其與控制和電源電纜連接到SignalShark,測向工作即可立即開始。 或將其鎖定在支撐三腳架上以進行長期監監測與測向。 快速投入使用是成功測向的關鍵。
只需按一下發送按鈕,SignalShark和ADFA就可以在1.2毫秒內完成測向位。 在對講機的發射按鈕上每按一次按鈕都需要更長的時間,因此我們完成測向定位高效準確。
測向精度 380毫米大直徑(在200 MHz至2.7 GHz頻段)由于具有380mm的天線孔徑和九個天線陣子,ADFA擁有非常高的測向精度?;跓崃D的定位算法軟件直接在SignalShark主機上運行,即使是在反射較多的城市區域,也能夠獲得十分可靠的定位結果。
包括頻譜監測 天線中的全向參考陣子可以允許整個接收頻帶內實現全頻帶頻率監測。 此外,信號在測向定位期間始終可見,甚至發射器的信道變化也可以監測。
緊湊集成的羅盤 ADFA天線與SignalShark本身一樣,都配備了GNSS接收器模塊,因此可以確保無干擾地接收,例如 GPS坐標,指南針方向和時間信息。 而且ADFA天線也配備有電磁羅盤。 用于固定測向監測使用。
方位角數據 通常,自動天線只能水平測向,也就是說在其水平面上的信號。 如果您接近信號源,天線必須要“向上看”,那么測向通常會中斷。 但是,Narda自動測向天線(ADFA)也可以是垂直的測向,即在極大的范圍內測量仰角。 因此,當您接近發射器或在丘陵地帶行駛時,測向不會停止。 信號一旦被捕獲,SignalShark將緊跟不舍。
全自動測向系統
SignalShark支持Narda的ADFA(自動測向天線)。 ADFA將來自多個天線陣子的信號處理轉換為一路單通道的測向信號。 ADFA由SignalShark控制,SignalShark會根據單個通道的測向信號進行自動測向定位。 測量結果可以是測向的全向電平指和頻譜值。 此外,SignalShark還可以計算測向線的統計分布并顯示發射源的位置,并實時顯示熱圖。
ADFA可以與三腳架一起使用,也可以安裝在天線桅桿或通過車頂上的磁性吸附裝置安裝使用。
快速自動測向
在ADFA中,有幾個天線陣列元件的很多天線陣子,一個全向參考天線陣子,四個移相器,一個加法器和一個開關矩陣。 SignalShark通過其極其快速的內部測量單元控制并同步開關矩陣。 一個完整的測向周期只需要為1.2 ms。 在每個測向周期內測量全向信道功率和頻譜。 這樣在測向的同時監視信號強度或頻譜的變化。 通過這種方式,您可以針對感興趣的信號優化參數設置并監測相鄰的信道。
內置發射源定位
SignalShark通過自主評估所有可用的測向結果并將其顯示在地圖上,簡化了發射源的定位程序。 它使用測向不確定性的測向方位的統計算法分布大大提高了測向的精確性。 測向結果是一個映射圖,在該映射圖上記錄了發射源的可能位置,利用顏色編碼的方式在地圖上標示出發射源可能的位置。紅色表示可能性非常大的位置,藍色表示可能性非常小的位置。同時,利用橢圓標記95%可能性被定位的區域,橢圓中心代表估計的發射機位置。
如果測向環境不理想,例如在城市區域進行測向時,環境對測向偏差的影響比ADFA本身更大。然而,如果在足夠多的位置進行大量的測向,即使是在城市環境,SignalShark定位算法也能夠定位出發射源的真實位置。為了加速和優化定位處理,ADFA可以固定在車頂在疑似區域行進測量,即使是在具有挑戰性的環境里也能夠快速可靠定位。
頻率范圍 | 10 MHz 至 8 GHz |
尺寸 | 219 mm x 480 mm (8.62? x 18.9?) |
重量 | 6,5 kg (14.3 lbs) |