基于吸波材料的無源干擾新方法研究
發(fā)布時(shí)間:2024-03-04 17:55
隨著現(xiàn)代電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,電子戰(zhàn)已成為未來戰(zhàn)爭獲勝的關(guān)鍵因素之一。由于雷達(dá)自身技術(shù)的不斷提高,雷達(dá)干擾技術(shù)作為戰(zhàn)爭中破壞敵方武器裝備和保護(hù)已方武器裝備效能正常發(fā)揮的關(guān)鍵,開始面臨到嚴(yán)峻的威脅與考驗(yàn)。因此,研制有效的雷達(dá)干擾技術(shù)具有十分重要的意義。相比有源干擾,許多無源干擾方法不僅具有工作頻帶寬、工作極化方式多樣、作用空域大、干擾器材價(jià)格低廉的優(yōu)點(diǎn),還具有和復(fù)雜電磁環(huán)境下各種威脅信號的同時(shí)作用能力。然而受到使用條件的限制,干擾效果往往無法保證。隱身技術(shù)的出現(xiàn)解決了傳統(tǒng)無源干擾方法所面臨的問題。隱身技術(shù)本質(zhì)是減小目標(biāo)在雷達(dá)方向上的散射能量,從而使雷達(dá)難以探測目標(biāo),達(dá)到干擾的作用效果。雷達(dá)吸波材料(Radar Absorber Material,RAM)是隱身技術(shù)對探測目標(biāo)表面進(jìn)行涂裝的關(guān)鍵,將其用于隱身技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)對目標(biāo)的有效保護(hù),這在歷來多場戰(zhàn)爭中已經(jīng)得到充分印證。雷達(dá)吸波材料通過對雷達(dá)波的有效吸收,達(dá)到回波強(qiáng)度顯著降低的目的。然而傳統(tǒng)的吸波材料受到重量、厚度以及作用帶寬等問題的制約,能夠?qū)崿F(xiàn)的隱身效果十分有限。與傳統(tǒng)吸波材料不同,電磁超材料和等離子體這兩種特殊的吸波材料除了具有很強(qiáng)的...
【文章頁數(shù)】:130 頁
【學(xué)位級別】:博士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
符號對照表
縮略語對照表
第一章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀分析
1.2.1 無源干擾技術(shù)研究現(xiàn)狀
1.2.2 基于電磁超材料吸波效應(yīng)的無源干擾技術(shù)研究現(xiàn)狀
1.2.3 基于等離子體吸波效應(yīng)的無源干擾技術(shù)研究現(xiàn)狀
1.3 本文主要研究內(nèi)容與安排
第二章 吸波材料吸波原理與基礎(chǔ)
2.1 引言
2.2 吸波材料吸波原理介紹
2.2.1 電磁超材料吸波機(jī)理
2.2.2 等離子體吸波機(jī)理
2.3 雷達(dá)信號在吸波材料中傳輸特性計(jì)算方法
2.3.1 FIT 算法
2.3.2 等效傳輸線方法
2.4 本章小結(jié)
第三章 吸波材料對脈沖壓縮雷達(dá)典型信號影響研究
3.1 引言
3.2 基于吸波材料的波形干擾新方法原理
3.2.1 十字型電磁超材料干擾原理
3.2.2 等離子體干擾原理
3.3 吸波材料覆蓋平面模型的雷達(dá)回波波形計(jì)算模型
3.4 吸波材料對線性調(diào)頻波的影響
3.4.1 線性調(diào)頻信號
3.4.2 電磁超材料對線性調(diào)頻波的影響研究
3.4.3 等離子體對線性調(diào)頻波的影響研究
3.5 吸波材料對非線性調(diào)頻信號的影響
3.5.1 非線性調(diào)頻信號
3.5.2 電磁超材料對非線性調(diào)頻波的影響研究
3.5.3 等離子體對非線性調(diào)頻波的影響研究
3.6. 吸波材料對LFM/BPSK復(fù)合調(diào)制雷達(dá)信號的影響
3.6.1 LFM/BPSK復(fù)合調(diào)制信號
3.6.2 電磁超材料對LFM/BPSK復(fù)合調(diào)制雷達(dá)信號的影響研究
3.6.3 等離子體對LFM/BPSK復(fù)合調(diào)制雷達(dá)信號的影響研究
3.7 本章小結(jié)
第四章 吸波材料對雷達(dá)檢測的影響研究
4.1 引言
4.2 雷達(dá)信號處理相關(guān)理論
4.2.1 匹配濾波
4.2.2 檢測概率
4.3 吸波材料對匹配濾波性能影響研究
4.3.1 電磁超材料對匹配濾波性能的影響研究
4.3.2 等離子體對匹配濾波性能的影響研究
4.4 吸波材料對雷達(dá)檢測性能影響研究
4.4.1 電磁超材料對雷達(dá)檢測性能的影響研究
4.4.2 等離子體對雷達(dá)檢測性能的影響研究
4.4.3 等離子體的寬頻帶吸波特性對雷達(dá)干擾效果研究
4.5 本章小結(jié)
第五章 電磁超材料對逆合成:孔徑雷達(dá)成像干擾研究
5.1 引言
5.2 吸波材料包覆目標(biāo)對雷達(dá)目標(biāo)一維距離像的影響原理
5.3 吸波材料包覆目標(biāo)對雷達(dá)成像的影響原理
5.3.1 逆合成孔徑雷達(dá)成像基本原理
5.3.2 ISAR對十字型超材料包覆目標(biāo)的成像原理
5.4 十字型電磁超材料對簡單目標(biāo)ISAR成像影響研究
5.4.1 十字型電磁超材料對單個(gè)點(diǎn)目標(biāo)的一維距離像影響
5.4.2 十字型電磁超材料對簡單目標(biāo)模型ISAR成像影響
5.5 十字型電磁超材料對導(dǎo)彈ISAR成像干擾研究
5.5.1 導(dǎo)彈目標(biāo)模型
5.5.2 十字型電磁超材料對導(dǎo)彈目標(biāo)ISAR成像干擾效果研究
5.6 本章小結(jié)
第六章 總結(jié)與展望
6.1 研究總結(jié)
6.2 工作展望
參考文獻(xiàn)
致謝
作者簡介
本文編號:3919014
【文章頁數(shù)】:130 頁
【學(xué)位級別】:博士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
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縮略語對照表
第一章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀分析
1.2.1 無源干擾技術(shù)研究現(xiàn)狀
1.2.2 基于電磁超材料吸波效應(yīng)的無源干擾技術(shù)研究現(xiàn)狀
1.2.3 基于等離子體吸波效應(yīng)的無源干擾技術(shù)研究現(xiàn)狀
1.3 本文主要研究內(nèi)容與安排
第二章 吸波材料吸波原理與基礎(chǔ)
2.1 引言
2.2 吸波材料吸波原理介紹
2.2.1 電磁超材料吸波機(jī)理
2.2.2 等離子體吸波機(jī)理
2.3 雷達(dá)信號在吸波材料中傳輸特性計(jì)算方法
2.3.1 FIT 算法
2.3.2 等效傳輸線方法
2.4 本章小結(jié)
第三章 吸波材料對脈沖壓縮雷達(dá)典型信號影響研究
3.1 引言
3.2 基于吸波材料的波形干擾新方法原理
3.2.1 十字型電磁超材料干擾原理
3.2.2 等離子體干擾原理
3.3 吸波材料覆蓋平面模型的雷達(dá)回波波形計(jì)算模型
3.4 吸波材料對線性調(diào)頻波的影響
3.4.1 線性調(diào)頻信號
3.4.2 電磁超材料對線性調(diào)頻波的影響研究
3.4.3 等離子體對線性調(diào)頻波的影響研究
3.5 吸波材料對非線性調(diào)頻信號的影響
3.5.1 非線性調(diào)頻信號
3.5.2 電磁超材料對非線性調(diào)頻波的影響研究
3.5.3 等離子體對非線性調(diào)頻波的影響研究
3.6. 吸波材料對LFM/BPSK復(fù)合調(diào)制雷達(dá)信號的影響
3.6.1 LFM/BPSK復(fù)合調(diào)制信號
3.6.2 電磁超材料對LFM/BPSK復(fù)合調(diào)制雷達(dá)信號的影響研究
3.6.3 等離子體對LFM/BPSK復(fù)合調(diào)制雷達(dá)信號的影響研究
3.7 本章小結(jié)
第四章 吸波材料對雷達(dá)檢測的影響研究
4.1 引言
4.2 雷達(dá)信號處理相關(guān)理論
4.2.1 匹配濾波
4.2.2 檢測概率
4.3 吸波材料對匹配濾波性能影響研究
4.3.1 電磁超材料對匹配濾波性能的影響研究
4.3.2 等離子體對匹配濾波性能的影響研究
4.4 吸波材料對雷達(dá)檢測性能影響研究
4.4.1 電磁超材料對雷達(dá)檢測性能的影響研究
4.4.2 等離子體對雷達(dá)檢測性能的影響研究
4.4.3 等離子體的寬頻帶吸波特性對雷達(dá)干擾效果研究
4.5 本章小結(jié)
第五章 電磁超材料對逆合成:孔徑雷達(dá)成像干擾研究
5.1 引言
5.2 吸波材料包覆目標(biāo)對雷達(dá)目標(biāo)一維距離像的影響原理
5.3 吸波材料包覆目標(biāo)對雷達(dá)成像的影響原理
5.3.1 逆合成孔徑雷達(dá)成像基本原理
5.3.2 ISAR對十字型超材料包覆目標(biāo)的成像原理
5.4 十字型電磁超材料對簡單目標(biāo)ISAR成像影響研究
5.4.1 十字型電磁超材料對單個(gè)點(diǎn)目標(biāo)的一維距離像影響
5.4.2 十字型電磁超材料對簡單目標(biāo)模型ISAR成像影響
5.5 十字型電磁超材料對導(dǎo)彈ISAR成像干擾研究
5.5.1 導(dǎo)彈目標(biāo)模型
5.5.2 十字型電磁超材料對導(dǎo)彈目標(biāo)ISAR成像干擾效果研究
5.6 本章小結(jié)
第六章 總結(jié)與展望
6.1 研究總結(jié)
6.2 工作展望
參考文獻(xiàn)
致謝
作者簡介
本文編號:3919014
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