用于反辐射试验的雷达靶标改造
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雷达抗反辐射无人机对策研究

雷达抗反辐射无人机对策研究摘要:反辐射武器从出现之日起就在现代空袭战场上引起了人们的注意,针对反辐射武器的抗击也成为军事界关注的重点反辐射无人机作为新一代的反辐射武器是当前电子战应用的主要方向。
本文对雷达抗反辐射无人机对策研究对抑制防空作战中反辐射无人机作用的发挥具有积极的作用。
关键词:雷达;反辐射无人机;对策反辐射无人机作为新一代的反辐射武器,具有飞行距离长、空中待机时间长、可以对目标雷达进行巡航待机、对雷达具有很强的压制作用等优点。
但与此同时反辐射无人机也具有一定的弱点。
本文主要针对反辐射无人机的弱点进行研究,并从技术与战术两个方面出发对雷达抗反辐射无人机问题进行研究。
1、反辐射无人机的弱点1.1对雷达参数的依赖性过强反辐射无人机在作战时需要先对攻击目标的参数进行设定参数的设定直接影响了反辐射无人机的作战水平。
通常,雷达参数准确度越高,反辐射无人机攻击目标的准确性就越高。
同样的,如果雷达参数精度较差,那么反辐射无人机对目标的攻击效果就越差,甚至导致攻击失败。
1.2受电子干扰严重反辐射无人机一般通过GPS系统进行定位和导航。
GPS本身动态响应差,且容易出现被电子干扰、信号容易被遮挡等问题所以,当GPS信号受到外界影响时,就会造成系统定位不准。
惯导系统是一种不依赖于外部信息、也不向外部辐射能量的自主式导航系统。
在GPS系统不能获得GPS信号时,反辐射无人机仅借助惯导系统对打击目标进行确定。
但是惯导系统的积累制模式会提高系统的误差,从而影响到无人机对打击目标的锁定,影响其轨迹路线。
1.3缺乏防护能力反辐射无人机仅在已经设定的航线上飞行,轨迹路线相对稳定,同时它的飞行高度和飞行速度都较低。
反辐射无人机不携带自卫武器,不能对周围环境的威胁进行感知,也没有躲避防范的性能。
所以如果被发现,反辐射无人机就会陷入被动挨打的局面。
1.4巡逻领域相对固定反辐射无人机按照计划好的作战任务在设定的区域内进行巡逻,在发现目标之后对其进行攻击。
反辐射无人机对抗雷达诱饵阵方法研究

反辐射无人机对抗雷达诱饵阵方法研究摘要:随着经济和各行各业的快速发展,反辐射无人机是一种以电磁波导引的攻击地面雷达和其他无线电设备的新型武器,其原理与反辐射导弹相似,即利用目标雷达的电磁波作为制导信息,自动搜索并发现目标,进行主动攻击,实施摧毁。
雷达配备诱饵是对抗反辐射摧毁的一种有效方法。
诱饵辐射信号与雷达信号在时域、空域、频域、能量域、码域、极化域中相近甚至重合。
常用对抗诱饵系统方法有3种:复合制导技术、窄波束天线和高分辨测向。
这些方法主要是通过提高导引头的测向精度和角度分辨力,使反辐射导引头尽早地分辨出雷达和诱饵。
但是,复合制导技术实现难度较大,窄波束天线难以满足导引头视场要求,高分辨测向算法受无人机导引头大小限制,分辨力和测角精度不够。
关键词:雷达诱饵阵;诱偏空域;测向偏差角;测角采样周期引言反辐射无人机(ARUAV)在俯冲攻击阶段,由于导引头视场角范围限制,会出现诱饵脱离导引头视场的问题。
本文基于雷达诱饵空间分离,推导了ARUAV飞行模型,并在典型三诱饵诱偏下进行仿真与分析。
结果表明考虑空间分离点时,ARUAV攻击航迹更贴近实际。
1雷达诱饵诱偏机理分析实际应用中,考虑到诱偏效果、诱饵安全以及成本等因素,有源诱饵的个数以3个为宜,即诱偏系统由1部被保护雷达和3个有源诱饵组成。
雷达诱饵通过接收雷达的激励信号及工作模式转变信号辐射出与雷达相同的诱饵信号,并能与雷达保持同步模式。
导引头大多采用脉冲前沿采样跟踪体制。
它将对脉冲前沿靠前的诱饵信号进行采样处理。
3诱饵诱偏系统能始终确保诱饵信号首先被导引头采样跟踪。
假设无人机被动雷达导引头前沿采样时间为Δμ。
如果不同的诱饵信号到达导引头的时间差Δtij>Δμ时,诱饵将被导引头鉴别出来。
对于质心诱偏,需要准确测出反辐射武器的空间位置,对抗无人机集群作战技术实施难度较大。
通过控制雷达诱饵信号的发射时序,使雷达诱饵工作在同步闪烁模式。
该模式实现相对容易,是诱饵的典型工作模式之一。
水面靶标雷达辐射源的实现

0 引 言
水 面 靶 标也 称 为靶 船 , 反 舰武 器 海 上 飞行 试 为
变化 特点 上与 模 拟对 象 相 一致 。但 在 辐 射 功 率 上 , 由于真实 的舰 载雷 达 功率 差 别 较 大 , 的平 均 功 率 有 在 k 级 以上 , W 如果 在发射 功率 上真 实模 拟 , 则在 靶 船上 供 电困难 较 大 , 际上 也 无 必要 。在 系统 实 际 实
s r c i n o a a a ito o r e a d g v s t e r a ii g p i cp e a d s s e b o k da r m. e t u t fr d r r d a i n s u c , n i e h e l n rn i l n y t m l c ig a Th o z r d rr d a i n s u c a e n u e e a g e t s c e s u l , h n i i a i e e f c a e n a a a i to o r e h s b e s d i s a r n e t s u c s f ly t e a tcp tv fe th s b e n o t ie . b a n d Ke r s s r a e t r e h p; a a a ito o r e s i b r e r d r e e t o g e i a ito y wo d : u f c a g ts i r d rr d a i n s u c ; h p o n a a ; l c r ma n t r d a i n c
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外辐射源雷达

外辐射源雷达
外辐射源雷达是一种用于探测和监测来自外部辐射源的雷达系统。
外部辐射源包括无线电信号,如广播电台、手机信号、卫星通信等。
外辐射源雷达可以探测并定位这些信号的源头,用于情报收集、无线电监测、频谱管理等领域。
外辐射源雷达的工作原理类似于常规雷达,通过发射无线电波并接收反射回来的信号来探测目标。
不同之处在于,外辐射源雷达是专门设计用于分析和识别无线电信号的特性和参数。
它能够根据信号的频率、功率、调制方式等特征来识别不同的信号源,并通过测量信号到达时间和方向等参数来定位信号源的位置。
外辐射源雷达通常由多个接收天线组成,可以实现对多个方向的信号进行同步测量。
通过分析多个接收天线接收到的信号,可以确定信号源的角度和距离。
另外,外辐射源雷达还可以通过多普勒频移来判断信号源的运动状态和速度。
外辐射源雷达在军事和民用领域中有广泛的应用。
它可以用于监测无线电干扰、窃听和侦查行为,用于频谱监测和频率规划,也可以用于对敌方无线电通信和雷达系统进行情报收集和干扰。
《核动力厂、核燃料讯号设施、研究堆营运单位的应急准备和应急响应》3项国家核安全到则

核动力厂营运单位的应急准备和应急响应.pdf核燃料循环设施营运单位的应急准备和应急响应.pdf 研究堆营运单位的应急准备和应急响应.pdf附件1核安全导则HAD002/01-2019核动力厂营运单位的应急准备和应急响应国家核安全局2019年11月29日批准发布国家核安全局目录1 引言 (1)1.1目的 (1)1.2范围 (1)2 应急预案及相关文件的制定 (1)2.1不同阶段应急准备和应急响应要求 (1)2.2应急预案的制定 (3)2.3应急预案执行程序 (3)2.4应急预案的协调 (4)3 应急组织 (4)3.1概述 (4)3.2应急组织的主要职责和基本组织结构 (4)3.3应急指挥部 (5)3.4应急行动组 (5)3.5与场外核应急组织的接口 (7)4 应急状态及应急行动水平 (7)4.1应急状态分级 (7)4.2应急行动水平 (8)5 应急计划区 (9)5.1确定应急计划区的原则 (9)5.2应急计划区的确定 (9)6 应急设施和应急设备 (10)6.1概述 (10)6.2主控制室 (10)6.3辅助控制室 (11)6.4应急控制中心 (11)6.5技术支持中心 (12)6.6运行支持中心 (12)6.8评价设施与设备 (13)6.9辐射监测设施与设备 (14)6.10辐射防护设施与设备 (15)6.11急救和医疗设施与设备 (15)6.12应急撤离路线和集合点 (15)6.13可居留性要求 (15)7 应急响应和防护措施 (16)7.1概述 (16)7.2干预原则和干预水平 (16)7.3应急状态下的响应行动 (17)7.4应急通知 (18)7.5应急监测 (18)7.6评价活动 (18)7.7运行控制与补救行动 (19)7.8应急防护措施 (19)7.9应急照射的控制 (20)7.10医学救护 (21)8 应急终止和恢复行动 (21)8.1应急状态的终止 (21)8.2恢复行动 (22)9 应急响应能力的保持 (22)9.1培训 (22)9.2演习 (23)9.3应急设施、设备的维护 (23)9.4应急预案的复审与修订 (23)10 记录和报告 (24)10.1记录 (24)10.2报告 (24)附录A 有关选址阶段应急工作的要求 (27)附录B 核动力厂营运单位场内核事故应急预案的格式和内容 (29)附录C 核动力厂营运单位场内核事故应急预案执行程序清单示例 (34)附录D 核动力厂应急组织结构框架举例 (35)附录E 初始条件和应急行动水平矩阵示例 (36)附录F 应急控制中心抗震及防洪要求 (37)1 引言1.1 目的核动力厂的选址、设计、建造、运行和退役均需严格按照核安全法规进行。
雷达抗干扰试验系统中的干扰信号环境设计

辐射源识别干扰策略
图��单部干扰试验系统工作原理
分布干扰试验系统的主要功能是有效分配各种干扰资源,针对单部雷达,舰 载雷达群 ,地面 雷达群 ,空中 雷达群 ,导弹 末制导 等对象 实施 方位一 俯仰大 角度、 大纵深的抗干扰性能指标测试,形成干扰体制全、干扰样式丰富的集中化管理干
图��分布干扰试验系统工作原理
西安电子科技大学 硕士学位论文
雷达抗干扰试验系统中的干扰信号环境设计 姓名:王宇
申请学位级别:硕士 专业:系统工程 指导教师:许录平 201001
摘要
摘要
对于模拟电子试验场来说,提供两次完全相同的实际电磁干扰信号环境是困 难的,但提供其特征基本相同的电磁干扰信号测试样本是可行的。本文研究雷达 抗干扰试验系统中的干扰信号环境设计,目的是设计可以有效作为试验标准的典 型干扰信号环境,满足日益复杂的试验需求,提高电子干扰信号科学设计与生成
带宽为��扇糯�矸ā菅��
式瞄准式 杂波干 扰适应 不了捷 变频雷 达或频 率分集 雷达的 抗干 扰能力 时,可 采用 宽带阻塞 式干扰 。但是 ,由于 增加干 扰带宽 ,单位 频带内 的干 扰功率 密度下 降,
主要特点 :有源 系统, 采用透 镜馈电 的多波 束系统 ,能适 时形 成上百 个搜索 波束, 战系统, 主要功 能:对 来袭导 弹快速 识别和 告警。
第一章绪 论
要特点: 无源系 统,采 用透镜 馈电的 多波束 系统, 能适时 形成 上百个 搜索波 束,
反辐射武器的技术特点及对抗措施

反辐射武器的技术特点及对抗措施来源:互联网责编:大嘴作者:王喜焱刘静付伟时间:2004-08-12【大中小】摘要反辐射武器正在迅速发展,并以被广泛的应用于现代战争。
与之相应,反辐射武器的对抗措施也正在被人们所重视。
本文分析了反辐射武器的技术特点,然后研究了反辐射武器对抗措施。
关键词反辐射武器工作频段无源定位技术对抗措施1前言在现代战争中,雷达已广泛用于预警、侦察、防空、指挥、控制、制导、火控等系统中。
进攻性武器性能的改善,尤其是隐身技术的采用,促使雷达加速发展的更新。
在电磁环境日趋复杂的情况下,进攻性武器单靠电子干扰的软杀伤手段,已难以有效地摆脱雷达的“跟踪盯梢”。
因此,许多国家加紧发展摧毁雷达的硬杀伤武器——反辐射武器(或称反雷达武器)。
利用雷达的电磁辐射,反辐射武器可对雷达进行寻的、跟踪直至摧毁。
除了摧毁雷达阵地外,它还能杀伤雷达操作人员,迫使敌方重新装备或长时间维修,使雷达在作战中不能有效地发挥作用,从而使防空武器和其他有关武器失效。
目前的反辐射武器包括反辐射导弹和反辐射无人机。
反辐射导弹是一种防空压制性武器,专门用于攻击雷达等微波辐射源。
它有两大类型:其一是发射后直接攻击目标的常规型反辐射导弹;其二是具有巡航能力的反辐射无人驾驶飞行器,亦即巡航型反辐射导弹。
反辐射导弹属于一种精确制导武器,它通常由导引头、战斗部、发动机和控制系统组成。
由于其飞行速度快(2-3M),射程远(20-100km),在战机受到敌防空雷达引导的导弹攻击之前,就能抢先把敌防空雷达系统摧毁。
因此,反辐射导弹是提高作战飞机生存能力的一种有效武器。
反辐射无人机是无人驾驶飞机上配装被动雷导引头和战斗部而构成。
它通常在战场上空巡航,当目标雷达开机时,机载导引头便立即捕获目标,随即实施攻击。
它与反辐射导弹相比,具有造价低、巡航时间长、使用灵活等优点。
各国于70年代末开始研制,90年代陆续装备部队。
目前,反辐射导弹已经发展到第四代。
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用于反辐射试验的雷达靶标改造
摘要:在反辐射武器系统的研制过程中,对其进行在真实使用环境下的全面测试是检验反辐射武器系统的一种重要手段。
利用现有的雷达系统,将其改造为雷达靶标,可有效满足反辐射试验对于雷达靶标的需求。
关键词:反辐射雷达靶标试验
在现代战争中,首先通过反辐射作战压制或摧毁对方雷达和指挥通信系统,夺取战场上的主动权,进而取得胜利,已成为一种常用的作战形式,为此各国对反辐射武器的研制也越来越重视。
在反辐射武器系统研制过程中,对反辐射武器进行真实使用环境下的全面测试是验证反辐射武器系统的一种重要手段。
因此,将现有雷达改造成雷达靶标,作为真实目标用于反辐射试验是非常有必要的。
1 反辐射简介
雷达作为现代军事装备中重要的组成部分,是防御体系的核心,雷达一旦失去作用,防御体系也就瘫痪了。
所以,从某种程度而言,现代战争已演变为以争夺电磁权为主的、积极进行电子对抗的电子战。
在电子战发展初期,以电子干扰为主要手段,但它只能使对方的通信指挥系统或雷达系统暂时失灵,却不能造成永久性的破坏,一旦干扰消失,对方系统就能恢复功能,继续发挥作用。
为此,只有把电子干扰和
将对方设备摧毁的反辐射作战结合在一起,才能可靠的压制对方,进而取得胜利。
目前,反辐射作战主要依靠反辐射导弹。
反辐射导弹是一种以雷达或其他电磁辐射源为攻击目标的导弹,自从1965年美军首次使用以来,反辐射导弹已经发展了三代,其性能日趋完善,使用更加灵活。
首先使用反辐射导弹摧毁对方雷达和电磁干扰源以夺取制电磁权,进而压制对方防空系统取得制空权,从而获得战场主动权,已成为现代战争的一般方式。
反辐射导弹的优点主要为:(1)除有效杀伤对方雷达或辐射源使其丧失工作能力外,还能迫使其他雷达或辐射源不能正常开机,导致整个防空系统的瘫痪,具有很强的杀伤力、威慑力。
(2)采用被动搜索跟踪方式,本身无电磁辐射,同时其雷达反射面积很小,因而隐蔽性好,不易被发现。
(3)飞行速度快,其通常为超音速飞行,使对方没有足够的反应时间,具有快速打击能力。
(4)跟踪频率范围宽,接收机灵敏度高,能够在远距离上发现多种类型的雷达或辐射源,能从目标的侧方和后方发动攻击。
(5)自主作战能力强,对辐射源具有记忆能力,一旦捕获目标,便可自动跟踪并攻击目标,即便目标关机或启动干扰措施,仍能对目标进行精确打击。
随着反辐射导弹在战场上所取得的骄人战绩,各国都加快了反辐射导弹的研制步伐。
新科技和新概念的不断涌现,以及武器装备在现代战争中的对抗程度加剧,使得反辐射导弹的性能逐步提高,向着高性能、多用途、小型化的发展。
反辐射导弹已成为取得战场胜利的关键力量。
2 雷达靶标的改造
为了验证在研反辐射导弹的整体工作性能,评估其使用效能,需进行反辐射导弹的对靶发射试验,即攻击正常工作的雷达系统。
为此,利用便于运输的雷达车,将其改造为可进行远程监控的雷达靶标,即可满足反辐射导弹试验的实际需要。
2.1 改造方法简介
将雷达车改造为雷达靶标需增加三部分系统,其分别为:图像监视系统、遥控系统和远端监控台,其中图像监视系统和遥控系统安装于雷达车内部,远端监控台安放于远离雷达车的安全地带。
其工作原理为:将雷达车调整为所需要的工作状态,在确认雷达工作正常后,启动图像监视系统、遥控系统和远端监控台,操作人员撤离;图像监视系统将雷达车工作状态的画面实时传输到远端监控台上,操作人员通过远端监控台监视雷达车的实际工作状态,并根据需要向遥控系统发送控制指令,雷达车内部的遥控系统在收到控制指令后按指令驱动雷达,最终实现将雷达车改造为雷达靶标的目的。
(1)图像监视系统,图像监视系统负责拍摄雷达车内部各控制面板的实时图像,并及时向远端监控台传送,其主要由摄像机、画面分割器、压缩处理模块和图像信息发送设备组成,另外还需照明、遮光等辅助设备。
其工作模式为:分别将不同的摄像机安置于雷达车内部各控制
面板前方,调整照明、遮光设备使各摄像机拍摄的控制面板图像最佳;画面分割器将摄像机采集的各控制面板的实时图像按需要重新组合;压缩处理模块将画面分割器处理好的图像信息进行压缩,并处理成可供传输的数据格式;图像信息发送设备将最终的图像数据发送给远端监控台。
通过图像监视系统,可实现在不对雷达系统内部状态信号采集的情况下获取雷达工作状态的信息,降低了雷达状态的采集难度。
(2)遥控系统,遥控系统负责接收远端监控台发送的控制指令,对指令进行解码、分析,按指令产生雷达系统可以识别的信号,并将信号送入雷达自身的控制系统,实现对雷达的控制。
遥控系统包括:接收模块、解码器、主控模块、信号转换模块和执行电路。
用于反辐射试验的雷达靶标,雷达的启动和性能调校在试验前已经完成,试验时一般也不需要对目标进行扫描跟踪,因此遥控系统的设计,主要针对雷达天线转动和雷达发射机开关机控制等需要进行远程控制的部分即可,不必与雷达系统有过多的交联,以保证雷达运行和远端控制的可靠性。
(3)远端监控台,远端监控台用于显示雷达车内部的图像信息并对雷达进行远程控制,其包括图像信息接收处理模块、显示器、雷达控制模块、编码器和指令发送模块。
图像信息接收处理模块在收到图像监视系统送来的图像数据后,将数据处理成可供显示的数据格式并送至显示器显示;雷达控制模块根据操作人员的动作产生相应的控制信号,编码器将产生的控制信号转换成可供发送的控制指令,指令发送模块将编码器传来的指令发送给雷达车内部的遥控系统。
在设计时,将
监控台内部的图像显示功能和雷达控制功能设计为相互独立的两部分,这样即可有效保证对雷达的监视和控制信号不会相互干扰,也能简化监控台的设计。
2.2 实际应用
通过本文所述的改造方式,已经成功将多台雷达车改造为雷达靶标,在反辐射试验中得到了很好的应用。
改造后的雷达车可以有效的模拟真实作战环境下的雷达目标,大大提高了反辐射试验的可操作性,在反辐射武器的研制过程中起到了很大的作用。
3 结语
将现有的雷达车改造为雷达靶标,能在很大程度上满足反辐射试验对于雷达靶标的实际需求。
这样的改造方式简单易行、成本低,由于不需要对雷达进行过大的改动,任何雷达系统都可以通过该方式改造为雷达靶标用于反辐射试验。
同时,该改造方式还具有很大的拓展性,例如将老旧雷达改造为假目标用于战时需求,或将有人值守雷达改造为无人值守雷达,都是可行的。
参考文献
[1] 王海涛,张鹏.靶载雷达遥控分系统的设计与实现[J].仪器仪表用户,2011(2).
[2] 谭剑波.无人值守雷达系统的遥控遥测[J].雷达科学与技术,2003(2).。