一種對雷達(dá)射頻掩護(hù)的干擾方法研究
發(fā)布時(shí)間:2021-04-09 07:45
首先分析了噪聲干擾以及基于下降沿觸發(fā)式的相參干擾在對抗雷達(dá)射頻掩護(hù)中的不足,著重在干擾反應(yīng)時(shí)間及頻率捷變信號(hào)適應(yīng)性等方面展開研究,指出了基于下降沿觸發(fā)式的相參干擾反應(yīng)時(shí)間長、易被操作手識(shí)別,且無法適應(yīng)頻率捷變信號(hào)等缺陷。為此,提出了基于脈沖簇識(shí)別的干擾方法,分析了該方法在對抗雷達(dá)射頻掩護(hù)中的優(yōu)勢,并進(jìn)行了仿真,驗(yàn)證了其有效性。
【文章來源】:現(xiàn)代防御技術(shù). 2020,48(01)
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
常用的射頻掩護(hù)方式
當(dāng)干擾機(jī)采用欺騙干擾時(shí),雷達(dá)使用射頻掩護(hù)的抗干擾模式時(shí),對于現(xiàn)階段廣泛運(yùn)用的收發(fā)分時(shí)類的干擾機(jī),一般采用下降沿觸發(fā)的干擾方式[5-7]。當(dāng)干擾機(jī)偵收到前掩護(hù)脈沖的下降沿時(shí)觸發(fā)干擾,以掩護(hù)脈沖為目標(biāo)進(jìn)行干擾,即發(fā)生引導(dǎo)錯(cuò)誤,而當(dāng)工作脈沖到來時(shí),干擾機(jī)正處于干擾發(fā)射狀態(tài),無法對工作脈沖實(shí)施干擾,從而導(dǎo)致干擾無效[8-10]。圖2所示即為上述情況下,干擾機(jī)的收發(fā)時(shí)序與雷達(dá)射頻掩護(hù)時(shí)序的對應(yīng)關(guān)系。從圖2可以明顯看出,干擾機(jī)在接收到前掩護(hù)脈沖后,以前掩護(hù)脈沖為樣本,立即觸發(fā)干擾,干擾信號(hào)載頻為f1;而當(dāng)雷達(dá)載頻為f0的工作脈沖到達(dá)干擾機(jī)時(shí),干擾機(jī)正處于發(fā)射狀態(tài),無法對雷達(dá)工作脈沖有效偵收,從而無法實(shí)施有效的干擾。
方法2為采用數(shù)字射頻存儲(chǔ)技術(shù),增加脈沖存儲(chǔ)的深度[11],使得存儲(chǔ)時(shí)間長度不小于掩護(hù)脈沖及工作脈沖的總時(shí)長之和。將這種情況下存儲(chǔ)的全部信號(hào)(包括射頻掩護(hù)信號(hào))作為樣本,進(jìn)行欺騙干擾調(diào)制;接收時(shí)間到后轉(zhuǎn)入干擾,干擾過程中同時(shí)(疊加)輸出對各接收脈沖的干擾信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)對雷達(dá)射頻掩護(hù)的有效干擾。該方法的干擾時(shí)序如圖3所示。該方法通過增加脈沖存儲(chǔ)的深度,能夠保證對工作脈沖實(shí)現(xiàn)干擾,但當(dāng)雷達(dá)采用的工作脈沖與前掩護(hù)脈沖之間間隔時(shí)間較長時(shí),產(chǎn)生的欺騙干擾信號(hào)經(jīng)雷達(dá)信號(hào)處理之后將遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后與目標(biāo)回波信號(hào),非常容易被雷達(dá)操作手識(shí)別。按照本文所述的射頻掩護(hù)方式,其干擾的表達(dá)式為
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]間歇采樣干擾識(shí)別的抗欺騙干擾波形設(shè)計(jì)[J]. 吳少鵬,袁越,涂剛毅. 現(xiàn)代防御技術(shù). 2018(02)
[2]對頻率捷變雷達(dá)的干擾及效果分析[J]. 馮濤,王永明,賀齊輝. 電子信息對抗技術(shù). 2015(05)
[3]對頻率步進(jìn)信號(hào)的相干干擾技術(shù)[J]. 陸洪濤,王坤,沈義龍. 現(xiàn)代防御技術(shù). 2015(04)
[4]LFM脈沖壓縮雷達(dá)密集假目標(biāo)干擾時(shí)序設(shè)計(jì)與分析[J]. 張克舟,李青山,陸靜,李秀金. 現(xiàn)代防御技術(shù). 2015(04)
[5]對LFM雷達(dá)的間歇采樣累加干擾研究[J]. 呂亞昆,楊承志,李健偉,肖鵬. 現(xiàn)代防御技術(shù). 2015(01)
[6]對抗應(yīng)答式干擾的射頻掩護(hù)脈沖設(shè)計(jì)[J]. 金珊珊,王春陽,邱程,李欣. 中國電子科學(xué)研究院學(xué)報(bào). 2014(04)
[7]雷達(dá)射頻掩護(hù)信號(hào)分析及對抗方法研究[J]. 周偉江,王培強(qiáng),張進(jìn),童櫟. 航天電子對抗. 2013(05)
[8]相參雷達(dá)間歇采樣靈巧干擾方法[J]. 郭雷,李宏,李青山. 現(xiàn)代防御技術(shù). 2013(03)
[9]基于DRFM的機(jī)載PD雷達(dá)干擾研究[J]. 孫智勇,唐宏,余定旺,劉曉婧. 現(xiàn)代防御技術(shù). 2012(04)
[10]線性調(diào)頻脈壓雷達(dá)部分相參干擾性能分析[J]. 梅勇兵. 電訊技術(shù). 2012(07)
碩士論文
[1]雷達(dá)射頻掩護(hù)的認(rèn)知抗干擾技術(shù)研究[D]. 楊娟.西安電子科技大學(xué) 2018
本文編號(hào):3127228
【文章來源】:現(xiàn)代防御技術(shù). 2020,48(01)
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
常用的射頻掩護(hù)方式
當(dāng)干擾機(jī)采用欺騙干擾時(shí),雷達(dá)使用射頻掩護(hù)的抗干擾模式時(shí),對于現(xiàn)階段廣泛運(yùn)用的收發(fā)分時(shí)類的干擾機(jī),一般采用下降沿觸發(fā)的干擾方式[5-7]。當(dāng)干擾機(jī)偵收到前掩護(hù)脈沖的下降沿時(shí)觸發(fā)干擾,以掩護(hù)脈沖為目標(biāo)進(jìn)行干擾,即發(fā)生引導(dǎo)錯(cuò)誤,而當(dāng)工作脈沖到來時(shí),干擾機(jī)正處于干擾發(fā)射狀態(tài),無法對工作脈沖實(shí)施干擾,從而導(dǎo)致干擾無效[8-10]。圖2所示即為上述情況下,干擾機(jī)的收發(fā)時(shí)序與雷達(dá)射頻掩護(hù)時(shí)序的對應(yīng)關(guān)系。從圖2可以明顯看出,干擾機(jī)在接收到前掩護(hù)脈沖后,以前掩護(hù)脈沖為樣本,立即觸發(fā)干擾,干擾信號(hào)載頻為f1;而當(dāng)雷達(dá)載頻為f0的工作脈沖到達(dá)干擾機(jī)時(shí),干擾機(jī)正處于發(fā)射狀態(tài),無法對雷達(dá)工作脈沖有效偵收,從而無法實(shí)施有效的干擾。
方法2為采用數(shù)字射頻存儲(chǔ)技術(shù),增加脈沖存儲(chǔ)的深度[11],使得存儲(chǔ)時(shí)間長度不小于掩護(hù)脈沖及工作脈沖的總時(shí)長之和。將這種情況下存儲(chǔ)的全部信號(hào)(包括射頻掩護(hù)信號(hào))作為樣本,進(jìn)行欺騙干擾調(diào)制;接收時(shí)間到后轉(zhuǎn)入干擾,干擾過程中同時(shí)(疊加)輸出對各接收脈沖的干擾信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)對雷達(dá)射頻掩護(hù)的有效干擾。該方法的干擾時(shí)序如圖3所示。該方法通過增加脈沖存儲(chǔ)的深度,能夠保證對工作脈沖實(shí)現(xiàn)干擾,但當(dāng)雷達(dá)采用的工作脈沖與前掩護(hù)脈沖之間間隔時(shí)間較長時(shí),產(chǎn)生的欺騙干擾信號(hào)經(jīng)雷達(dá)信號(hào)處理之后將遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后與目標(biāo)回波信號(hào),非常容易被雷達(dá)操作手識(shí)別。按照本文所述的射頻掩護(hù)方式,其干擾的表達(dá)式為
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碩士論文
[1]雷達(dá)射頻掩護(hù)的認(rèn)知抗干擾技術(shù)研究[D]. 楊娟.西安電子科技大學(xué) 2018
本文編號(hào):3127228
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