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现代无线电技术的迅猛发展,极大地提升了世界各国防御系统搜索和追踪目标的能力,传统的作战武器受到了越来越严重的威胁。雷达隐身技术,可以显著地提高武器的突防能力,已逐步成为现代化战争中最有效的战术技术。吸波材料,能够吸收投射到它表面的电磁波能量,并通过自身的介质损耗将其转化为热能,或其他形式的能量。将吸波材料涂抹于武器装备的表面,可以达到雷达隐身的目的,这种方法,施工简便,对装备外形适应性强,备受重视。课题旨在设计出一款手持式的吸波涂料性能测试仪,在一定的动态和误差范围内,可以简便灵活地测得吸波涂料对C波段(4GHz~8GHz)、X波段(8GHz~12GHz)和Ku波段(12GHz~18GHz)电磁波的吸收能力。设备主要分为微波探头、微波模块、数据采集处理、人机交互、电源系统、PC端上位机、充电器七个部分。微波探头包含延时同轴电缆、波导、法兰,实现微波信号的传导。微波模块,包含频率合成器、混频器、脉冲发生器、回波门、主控电路等,实现微波信号的产生、调制发射、检波接收和混频输出。微波模块返回一路回波中频信号和一路参考中频信号。采集与主控板采用ARM+FPGA双处理器的模式,ARM处理器作为主控,负责设备主逻辑,FPGA作为协控,负责数字信号处理,实现高速AD采集、FIR滤波、正交解调及IQ数据存储,两者通过FSMC总线交互。设备人机交互功能,通过OLED显示模块、按键和指示灯实现。设备采用+12.6V的锂电池包供电,通过DC/DC或者LDO芯片产生各部分所需要的电源。PC端上位机,实现测量任务建立、反射率计算、衰减曲线绘制,任务交互通过SD存储卡来实现。设备充电器,包含AC-DC适配器和外置充电座,实现锂电池包的充电管理,作为附件存在。经过测试,设备对RAM样板的测量误差在±0.5dB范围以内,可以明显区分吸波涂料厚度差在0.05mm以上的不同样板,满足实际测量需求。该设备的研制,解决了传统测量方式很难测量已涂覆于装备表面吸波涂料的问题。设备具有携带方便、操作简单的特点,在一定程度上,简化了测量流程,提高了生产效率。