抗欺骗式干扰的方法
利用多普勒效应抗距离欺骗干扰的新方法

利用多普勒效应抗距离欺骗干扰的新方法胡文艳武汉理工大学信息工程学院,武汉(430070)E-mail:huweyan@摘要:本文介绍了距离欺骗干扰实现原理及雷达抗距离欺骗干扰的常用方法,主要对雷达接收到的干扰信号和正常目标回波信号在多普勒效应上的不同进行了分析,并据此提出了雷达抗距离欺骗干扰的新方法:利用多普勒效应抗距离欺骗干扰。
关键词:雷达,距离欺骗干扰,多普勒效应1. 引言电子干扰是为了削弱或破坏敌方电子设备效能而采取的电子技术措施。
通过人为地辐射和转发电磁波,制造假回波或吸收电磁波,以达到扰乱和欺骗对方电子设备,使其失效或降低效能。
电子干扰按其是否辐射能量可分为有源干扰和无源干扰。
反干扰与干扰相对应。
电子干扰和反干扰构成电子对抗,也称电子战。
雷达是利用电磁波探测目标的设备。
广泛应用于地理、气象、航空、航天、科学研究及军事领域。
尤其在军事领域,雷达发挥着巨大作用。
现代战争中很多军事行动都要依靠雷达才能顺利实施。
但针对雷达的干扰技术也发展起来。
提高雷达的抗干扰能力及战场生存能力已成为雷达面临的紧迫问题。
雷达干扰是用电子的方法破坏雷达的正常工作,使雷达不能正确探测和跟踪真正的目标,其中包括掩盖真目标和制造假目标[1]。
对雷达来说,除了目标回波以外,其他进入接收机的信号都是干扰信号。
雷达干扰和反干扰构成雷达对抗,是电子战的重要组成部分。
在针对雷达的干扰中,“距离欺骗干扰”是一种常用的、有效的干扰模式,因此,探讨雷达如何抗“距离欺骗干扰”对保证雷达正常工作,提高雷达生存能力是很有必要的,也是从事雷达工作的人员应该认真对待和考虑的问题。
2. 距离欺骗干扰及其实现原理距离欺骗干扰是干扰机针对雷达接收机距离跟踪系统施放的一种有源干扰,又称距离拖引干扰,是针对跟踪雷达距离跟踪支路常用的一种干扰方式[2]。
距离欺骗干扰的实现原理为:目标(如作战飞机)执行任务时携带着干扰机,干扰机在侦察到雷达电磁波信号后, 首先对微波信号进行采样量化,然后存储并恢复,产生一个加上调制的干扰信号,最后转发给雷达,使雷达接收机接收到干扰信号,产生一个假目标信号,与真正的目标信号相混淆。
卫星导航欺骗干扰检测与抑制技术综述

卫星导航欺骗干扰检测与抑制技术综述
倪淑燕;陈世淼;付琦玮;毛文轩;雷拓峰;宋鑫
【期刊名称】《电讯技术》
【年(卷),期】2024(64)5
【摘要】全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)欺骗式干扰具有隐蔽性强、危害性大的特点,对GNSS造成了严重的安全威胁。
介绍了生成式和转发式欺骗干扰的原理和关键技术,总结了现有的欺骗式干扰检测方法和抑制方法,并从成本、性能、复杂度、研究重点等方面对现有技术进行了详细分析。
以性能和成本为指标,对比分析了现有干扰攻击、检测和抑制方法。
最后,对未来欺骗式干扰防御研究值得关注的问题进行了展望,以期为后续研究提供思路。
【总页数】9页(P812-820)
【作者】倪淑燕;陈世淼;付琦玮;毛文轩;雷拓峰;宋鑫
【作者单位】航天工程大学电子与光学工程系;航天工程大学研究生院;军事科学院国防科技创新研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TN967
【相关文献】
1.卫星导航欺骗干扰信号检测技术综述
2.卫星导航授时信号的抗干扰和欺骗检测技术综述
3.卫星导航欺骗式干扰抑制技术研究与分析
4.一种基于阵列天线的卫星导航欺骗干扰检测与抑制方法
5.卫星导航欺骗式干扰检测技术综述
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基于数据融合的MIMO雷达抗欺骗干扰算法

L We Z A G H i Z A G Q n I i H N u 。 H N u
( .T l o m nct n C l g ,A r oe n ie r g U i r t ,X ’ n7 0 7 , h a 1 e c m u i i o ee i reE gn ei nv s y i a 1 0 7 C i ; e ao l F n ei n
2 etS i t cR sac , i oc n i eigU i r t,X ’n7 0 3 ,C ia .D p.c nf eerh Ar reE gn r nv sy ia 10 8 hn ) ei i F e n ei
A src: A Mut l— ptM lpeO tu( MO)rdr yt bt t a lp I u ut l—up t MI ie n i aa s m,ul et dt nl h sda a aa,cnt nmt i i s e ni r ioa p ae — ryrdr a as iva t k a i r r s
通过数据融合 ,对各 图像中检测到的 目标作相关处理并完成真假 鉴别 ,彻底 消除了雷达受到 的欺骗 干扰。分析 了 M MO雷达 I 面临欺骗干扰时的抗干扰效 能。仿真结果证 明该算法可有效抑制非组 网欺骗干扰 ,对提高雷达抗干扰效能有重要意义 。 关键词 :多输入多输出雷达 ; 欺骗干扰 ;数据融合
利用复杂调制LFM信号的SAR抗欺骗干扰技术

L in - u n iJ a g y a W a gJa -u n ing o
( o e l t nc nier g E T , hn d 104 C ia C lg o Ee r i E g ei , S C C egu605 , hn) le f c o n n U A s atT e i a i FeunyMe oyC et a n D F J i a f t e a ig to bt c: h gt R d r ec m r ha Jmmi r D J l a o q g( R MC )s ne e i mm n h dt fcv j me o
S AR. i p p rp t o wo d a me h d t e e a et e c m pe o ua in LFM in lu ig t eso ewo be Ths a e u sfr r t o o g n r t h o lx m d lto sg a sn h lp b l
雷达几种有源欺骗干扰及其对抗方法研究

雷达几种有源欺骗干扰及其对抗方法研究雷达几种有源欺骗干扰及其对抗方法研究引言:雷达技术在军事、航空、导航、交通等领域广泛应用。
然而,近年来,由于技术的不断发展,雷达面临着更为复杂和高级的威胁。
其中之一就是有源欺骗干扰,这种干扰会影响雷达系统的性能和准确性。
本文旨在研究雷达面临的几种有源欺骗干扰以及对抗这些干扰的方法。
一、脉冲干扰脉冲干扰是一种常见的有源欺骗干扰方式,它通过发送特定脉冲信号来干扰雷达系统的工作。
具体而言,脉冲干扰可以分为单脉冲干扰、多脉冲干扰和间歇性脉冲干扰。
单脉冲干扰通过发射单个高功率脉冲来覆盖目标,从而使雷达无法准确检测目标信号。
多脉冲干扰则采用连续发射多个脉冲,使目标信号混杂在干扰信号中。
间歇性脉冲干扰则在雷达发送信号的间隙中干扰,使雷达无法准确判断目标。
对抗方法:针对脉冲干扰,雷达系统可以采用频率增频扫描技术和自适应滤波器等方法进行抗干扰处理。
频率增频扫描技术可以通过改变信号频率的方式来识别干扰信号并剔除。
自适应滤波器则能够根据实时环境变化来自适应地滤除干扰信号。
二、假目标干扰假目标干扰是另一种常见的有源欺骗干扰方式,它通过发射与真实目标信号类似的虚假信号来误导雷达系统的检测。
假目标干扰可以分为定位假目标干扰和速度假目标干扰。
定位假目标干扰会在雷达扫描范围内发送虚假目标信号,使雷达误判目标位置。
速度假目标干扰则会发送与真实目标速度相近的假目标信号,使雷达难以准确测定目标速度。
对抗方法:针对假目标干扰,雷达系统可以采用实时目标识别技术和多普勒滤波器等方法进行抗干扰处理。
实时目标识别技术可以通过对比目标信号特性来识别虚假目标信号并剔除。
多普勒滤波器则能够根据目标速度特性对信号进行滤波处理,过滤掉速度假目标干扰。
三、频率跳变干扰频率跳变干扰是一种新型的有源欺骗干扰方式,它通过频繁变化发射信号的频率来干扰雷达系统。
频率跳变干扰可以模拟雷达目标信号的频率变化,使雷达无法准确检测目标并跟踪其运动状态。
利用双天线干涉检测针对SAR的欺骗干扰

关键词:欺骗干扰 ;沿航 迹干涉 ;跨航迹干涉;空域 对消
中图分类号: N 7 T 94
文献标识码: A
文章编号: 09 8620 ) - 1—4 10- 9 ( 70 1 20 5 0 64
Th t c in o e e to m m i g A g i s AR s d o e De e to fD c p i n Ja n an t S Ba e n Du lApe t r n e na I t re o e r a- r u eA t n n e fr m t y
wh c s b s d o u - p r u e a t n a a o g t a k i t re o e rc S ih i a e n d a a e t r n e n l n - r c n e fr m t i AR.An t e e s h me o e e to l o h r n w c e f d c p i n
生机理和欺骗干扰信号多普 勒频率 的特点 , 将动 目标检测技 术引入到对欺骗干扰 目标的检测 中, 出了沿航迹双天线干 提 涉对消检测欺骗干扰的方法 。并在空域对消技术的基础 上, 进一步提 出了跨航迹双 天线干涉对消检测欺骗干扰 的方法 。 文 中分别对这两种 检测方法 中的空域对 消技术做 了详 细 的阐述 , 通过对对消权系数的分析,对检测方法的适用性 进行 了讨论 。最后利用点 目标进行 了仿真实验,结果表 明, 这两种方法都能对 欺骗干扰 目标进行有效 的检测与识别。
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第 2 卷第 6期 9 2 0 年 6月 07
电
子
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信
息
学
报
Vl . 9 . 0 2 No 6 1
J u n lo e to is & I fr to e h oo y o r a fElcr n c n o ma in T c n lg
基于FMCW合成孔径雷达抗欺骗干扰方法研究

Co n t i n u o u s Wa v e S y n t h e t i c Ap e r t u r e Ra d a r
WA N G X i a o - d o n g , MA Q u a n - c h e n g
( N o .9 1 2 4 5 A r m y , H u l u d a o L i a o n i n g 1 2 5 0 0 1 , C h i n a )
l i mi t a t i o n .Af t e r i n v e r s e zi a mu t h F o u ie r r t r a n s f o m r a n d i n v e se r ma t c h e d i f l t e i r n g we r e c a r r i e d o u r ,t h e r e l a ma t c h e d
FDA-MIMO雷达主瓣距离欺骗式干扰抑制方法

LAN Lan1,LIAO Guisheng1,XUJingwei2,ZHANG Yuhong2
(1.犖犪狋犻狅狀犪犾犔犪犫狅犳犚犪犱犪狉犛犻犵狀犪犾犘狉狅犮犲狊狊犻狀犵,犡犻犱犻犪狀犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔,犡犻’犪狀710071,犆犺犻狀犪; 2.犛犮犺狅狅犾狅犳犈犾犲犮狋狉狅狀犻犮犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵,犡犻犱犻犪狀犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔,犡犻’犪狀710071,犆犺犻狀犪)
利用频率补偿量分别对真实目标和每一个假目标的发射空间频率进行补偿则补偿后的真实目标与假目标的发射空间频率可以表示为犳truetxcomp犳犜犳犆狆1狇犱0sin020a犳falsetxcomp犳犜犾犳犆2狉犳犮狆1狇犱0sin犼20b式中狉表示第犾个假目标补偿后的剩余主值距离
第 40 卷 第 5 期
网 址 :www.sysele.com
犉犇犃犕犐犕犗 雷达主瓣距离欺骗式干扰抑制方法
兰 岚1,廖 桂 生1,许 京 伟1,张 玉 洪2
(1.西安电子科技大学雷达信号处理国家重点实验室,陕西 西安 710071; 2.西安电子科技大学电子工程学院,陕西 西安 710071)
摘 要:主瓣欺骗式干扰降低了 对 真 实 目 标 的 估 计 精 度 与 跟 踪 准 确 性,对 传 统 雷 达 提 出 了 挑 战。 针 对 此 问 题 ,基 于 频 率 分 集 阵 (frequencydiversearray,FDA)多 输 入 多 输 出 (multipleinputandmultipleoutput,MIMO)雷 达,提出了一种抑制主瓣距离欺骗式干扰的方 法。 假 目 标 产 生 器 通 过 对 截 获 的 雷 达 信 号 进 行 延 迟 转 发,导 致 真、 假目标的时延(距离)差异,由此可形成具有不同发射频率的假目标。据此,首 先 利 用 频 率 分 集 阵 雷 达 的 距 离 维 自 由度在联合发射 接收维对真、假目标进行区分,其 次 设 计 了 距 离 角 度 二 维 自 适 应 匹 配 滤 波 器,所 有 假 目 标 由 于 距离维的失配而被抑制。该方法有效地解决了主瓣 距 离 欺 骗 式 干 扰 抑 制 的 问 题,提 升 了 雷 达 在 复 杂 电 磁 环 境 的 抗干扰性能。仿真实验验证了所提方法的有效性。
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抗欺骗式干扰的方法
以下是抗欺骗式干扰的方法:
采用跳频技术:通过不断改变信号的频率,使得干扰信号难以跟随,从而降低干扰效果。
采用直接序列扩频技术:将信号分散在多个频道上,降低被干扰的可能性。
采用自适应调零天线:实时感知干扰方向,自动调整天线方向图,抑制干扰信号。
采用高速跳码技术:快速改变传输码,使得干扰信号难以跟踪。
采用交织编码技术:通过交织的方式将数据分散,使得干扰信号难以同时干扰所有数据。
采用差分跳频技术:在跳频的基础上,进一步提高跳速,使得干扰信号更难跟踪。
采用跳时技术:通过改变信号的传输时间,降低被干扰的可能性。
采用伪随机序列抗干扰技术:利用伪随机序列的特性,使得干扰信号难以模拟。
采用智能抗干扰技术:根据实际情况自动选择最佳的抗干扰策略。
采用频域滤波技术:在频域上对信号进行滤波,滤除干扰信号。
采用联合检测技术:结合多种抗干扰技术,提高抗干扰效果。
采用多模通信技术:同时使用多种通信模式,降低被单一干扰源干扰的可能性。
采用再生抗干扰技术:通过比较原始信号和接收到的信号,消除干扰信号的影响。
采用多径接收技术:通过接收多条路径上的信号,提高抗干扰能力。
采用快速自适应滤波技术:实时调整滤波器参数,抑制干扰信号。
采用数字波束形成技术:通过形成多个波束来提高抗干扰能力。
采用非线性变换技术:将信号进行非线性变换,降低被干扰的可能性。
采用并行处理技术:同时处理多个信号,提高抗干扰能力。
采用主动干扰抑制技术:通过发射特定信号来抵消干扰信号的影响。
采用复合抗干扰技术:结合多种抗干扰技术,形成复合抗干扰方案,提高抗干扰效果。