第53节 通信对抗

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《通信对抗》课件

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加强与安全领域的合作与交流, 共同应对安全和隐私方面的挑战 。
05 通信对抗未来发展趋势
CHAPTER
高频段通信对抗技术的发展趋势
01
高频段通信对抗技术将更加注 重高速数据传输和超宽带技术 ,以满足现代战争对高速、实 时的信息传输需求。
02
高频段通信对抗技术将更加注 重信号处理和干扰算法的优化 ,以提高通信干扰和抗干扰能 力。
03
高频段通信对抗技术将更加注 重隐身和反隐身技术的研究和 应用,以提高通信系统的生存 能力。
人工智能在通信对抗领域的应用前景
人工智能技术将应用于通信信号的自动识别和分 类,提高通信对抗的智能化水平。
人工智能技术将应用于通信干扰的智能决策和自 适应调整,提高通信干扰的有效性和针对性。
人工智能技术将应用于通信网络的安全监测和预 警,提高通信网络的防御能力。
深入研究相关法律法规,确保通 信对抗活动合法合规。
倡导建立完善的法律法规体系, 为通信对抗技术的发展和应用提 供法律保障。
安全与隐私的挑战与解决方案
解决方案
加强安全防护和加密技术的应用 ,确保通信内容不被窃取和篡改 。
建立健全的安全管理制度和流程 ,提高安全防范意识和能力。
挑战:通信对抗活动可能涉及到 安全和隐私的问题,如信息泄露 、网络攻击等,需要采取有效的 措施保障安全和隐私。
通信对抗
目录
CONTENTS
• 通信对抗概述 • 通信对抗技术 • 通信对抗应用场景 • 通信对抗面临的挑战与解决方案 • 通信对抗未来发展趋势
01 通信对抗概述
CHAPTER
定义与特点
定义
通信对抗是指通过技术手段对敌方通 信系统进行侦察、干扰、欺骗和摧毁 ,以削弱或破坏其通信能力,保护己 方通信系统不受干扰和破坏的过程。

通信对抗原理(冯小平)全书第7章

通信对抗原理(冯小平)全书第7章

2
(7.1-3)
第7章 通信干扰方程和干扰效果评价
根据上式可以得出,当通信系统和干扰系统都是在自由空
间中传播时,通信接收机输入端的干信比与干通比(r=Rj/Rc)的
平方成反比。 2)地面反射传播的通信干扰方程 在地面传播方式下,由于地面反射波和地面波的影响,到 达通信接收机输入端的功率近似为
hst hsr Psr Pst Gst Gsr R2 c
在以上各种传播模式下的干扰有效辐射功率的表达式中, 通信发射机的有效辐射功率ERPs、通信收发天线高度hsr和hst、 工作波长λ取决于干扰对象;通信距离Rc、干扰距离Rj、干通 比r则由战术使用要求决定;干扰天线hjt的高度可以通过设计 选取;最后只剩下干扰压制系数的选取。干扰压制系数的选取 涉及到最佳干扰技术,理论上,压制系数最小的干扰样式是最 佳干扰样式,它需要的干扰功率最小。对于不同的通信体制, 最佳干扰样式不同,所需要的干扰压制系数也不同。 下面举例说明通信干扰功率的计算方法和步骤。 设计一个车载VHF(30~100MHz)战术干扰系统,用于干 扰空-地、地-空和地-地通信链路。最大干扰距离为30km, 实施干扰后允许的最大通信距离为3km(即干通比r=10),通信 发射机最大有效辐射功率为100W。试计算该干扰系统所需的 干扰有效辐射功率。
根据上式可以得出,当通信系统和干扰系统都是在地面传播方 式时,通信接收机输入端的干信比与干通比(r=Rj/Rc)的4次方成 反比,与干扰天线和通信天线的高度比的平方成正比。干扰天 线高度每升高1倍,干信比提高6dB。因此,对于地面反射传播 方式工作的干扰系统,升高天线高度可以明显的改善干信比, 提高干扰效果。
2
(7.1-5)
式中,Pjt、Gjt、Gjr、Rj意义与前面相同;hjt是干扰发射天线的高度。 因此,通信接收机输入端的干信比为

《通信对抗》课件

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本课件将介绍通信对抗的重要性、应用领域、基本原理、常见策略和技巧, 以及相关的挑战和解决方法。
通信对抗的定义与背景
通信对抗是一种在数字时代非常重要的概念,它涉及对通信系统和网络进行 攻击和防御的技术和策略。
通信对抗的重要性和应用领域
信息安全
通信对抗帮助确保敏感信 息的保密性和完整性,防 止未授权访问和篡改。
国家安全
通信对抗在国家级别的网 络安全防御中起着关键作 用,保护国家的重要信息 和基础设施。
商业竞争
通过执行通信对抗策略, 企业可以获取竞争对手的 商业情报并保护自己的机 密信息。
通信对抗的基本原理与步骤
1
情报收集
获取目标通信系统的相关信息,包括架构、加破坏目标通信系统,如拦截通信、插入恶意代码和干扰信号。
3
防御和保护
采取措施保护通信系统的安全,包括加密通信、防火墙和入侵检测系统。
通信对抗的常见策略和技巧
1 欺骗与迷惑
通过伪装身份或发送虚 假信息来迷惑对手,使 其做出错误决策。
2 加密和解密
使用强大的加密算法来 保证通信内容的机密性 和完整性。
3 拒绝服务攻击
通过洪水攻击或资源耗 尽来使目标系统无法正 常运行。
通信对抗的挑战和解决方法
网络安全威胁
不断演变的网络威胁需要持续 的监测和适应性的网络防御。
加密强度
面对不断提升的计算能力,保 证加密强度对抗破解尝试是至 关重要的。
黑客攻击
黑客不断发展新的攻击技术, 通信对抗需要及时应对来保护 通信系统。
结论与展望
通信对抗在数字时代的重要性不断增加,我们需要不断提升技术和策略来应 对不断变化的威胁。

军事科技篇知识体系及重点复习内容2011-11厦大出版社

军事科技篇知识体系及重点复习内容2011-11厦大出版社

第五章军事高技术概述第一节军事高技术的基本概念39.军事高技术,就是应用于军事领域的高技术。

具体地说,它是建立在现代科学技术成就的基础上,处于当代科学技术前沿,对武器装备发展起巨大推动作用的那部分高技术的总称。

40.军事高技术的构成:(1)军用微电子技术;(2)军用电子计算机和人工智能技术;(3)军用信息技术;(4)军用光电技术;(5)军用核技术;(6)军事航天技术;(7)军用海洋技术;(8)军用生物技术;(9)军用新材料技术;(10)军用定向能技术。

第二节高技术对未来战争的影响41.高技术对武器装备的影响:(1)提高了武器的杀伤效能;(2)提高了武器系统的综合作战能力和自动化水平;(3)提高了武器装备的生存能力;(4)提高了武器装备的全天时、全天候的作战能力;(5)提高了武器装备的可靠性和可维修性;(6)促使新型武器系统的诞生。

第三节打赢高技术局部战争的对策42.正确认识高技术武器装备:(1)要正确认识高技术武器装备的优长和局限;(2)要正确认识人是决定作战胜负的重要因素。

第六章侦察监视技术第一节侦察监视技术概述43.现代侦察监视技术:是指为发现、识别、监视、跟踪目标,并对目标进行定位所采用的一系列技术措施。

高技术侦察的特点:空间上的立体化、速度上的实时化、手段上的综合化、侦察与攻击一体化。

第二节现代侦察监视技术的主要种类44.现代侦察监视技术的主要种类:无线电侦察技术;照相侦察技术(可见光照相侦察、红外线照相侦察、紫外线照相侦察、多光谱照相侦察、微波照相侦察、激光照相侦察);雷达侦察技术(预警雷达、中近程对空侦察雷达、炮位侦察雷达、战场侦察雷达、海岸侦察雷达);传感器侦察技术(地面传感器侦察:声响传感器、震动传感器、磁性传感器、红外传感器、应变电缆传感器,水下传感器侦察)及其他侦察技术。

第三节侦察监视技术在军事上的应用45.现代侦察监视技术在军事上的应用,按空间地域及其运载工具的不同,可分为:(1)地面侦察:地面侦察监视是指在陆地上进行的侦察与监视,可分为便携式侦察、固定侦察和机动侦察,可执行战略、战役、战术侦察任务。

通信对抗基本概念概要

通信对抗基本概念概要

无线通信概述
信源 信源编码器 信道编码器 数字调制器
信 道
干 扰 调制信道
信宿
信源译码器
信道译码器
数字解调器 编码信道
图 1.1 数字通信系统的模型
无线通信概述

1. 信源编码与解码 2. 信道编码与解码 3. 信号调制与解调
s(t ) A(t )cos 2 fct (t )
无线通信概述
通用解调器框图
无线通信概述

4. 信道与电波传播 (1)自由空间传播 在自由空间中假设存在一个无方向性的点辐射源, 其发射功率为 Pt ,在距离为 d 处的功率密度为:
Pt Sr 4 d 2
如果接收天线离发射机的距离为 d ,则接收天线感 应的信号功率与接收天线的有效面积 Ae ,成正比: Pt Ae Pr 4 d 2

I (t ) A(t ) cos (t ) Q(t ) A(t )sin (t )
可得:
s(t ) I (t )cos(2 fct ) Q(t )sin(2 fct )
无线通信概述
PSK调制星座
无线通信概述
QAM调制星座
无线通信概述
ASK调制星座
无线通信概述
通用调制器框图
军事通信抗干扰体制

1. 跳频通信
军事通信抗干扰体制

2. 扩频通信
军事通信抗干扰体制
3. 扩/跳频混合通信 扩/跳频信号不仅在频率上随机跳变,来“躲避” 敌方 的 截获和干扰,而且在每跳上又采取了扩频,降低其能谱密 度,以达到“隐蔽”自己的目的,同时又具有扩散干扰能量 的 效果,进一步提高其抗干扰能力。所以,扩/跳频通信系统 的抗干扰能力是扩频部分抗干扰能力和跳频部分抗干扰能力 G G G hds h ds 的两者之和,即:

电子对抗教案精选全文完整版

电子对抗教案精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版《电子对抗》一、电子对抗概述电子对抗概述部分介绍以下四部分内容:(一)电于对抗的定义电子对抗是指敌对双方利用电子设备、武器、器材所进行的电磁斗争。

它是一方为削弱、破坏敌方电子设备(系统)的使用效能,保护己方电子设备(系统)正常发挥效能,而利用电磁能和定向能来控制电磁频谱或用电磁频谱攻击敌方的电子设备、器材的作战行动。

(二)电子对抗的主要内容、主要形式和基本类型1.无线电通信对抗通信对抗是为削弱、破坏敌方无线电通信设备的使用效能,保护己方无线电通信设备正常发挥效能而采取的各种措施和行动的统称。

其基本内容包括通信对抗侦察、通信干扰和通信电子防御等。

2.雷达对抗雷达是发射探测脉冲并接收被照射目标的回波来发现、测定目标的空间位置并可对目标进行跟踪的设备。

雷达对抗是与敌方雷达和雷达制导导弹系统及火控系统作斗争的各种战术和措施的总称。

它是利用专门的电子设备或器材,与敌方雷达设备作斗争,以阻止敌方雷达获得电磁信息,减弱和破坏敌武器系统的效能和威力,同时保护己方雷达等电子设备及武器系统在敌干扰条件下仍能发挥效能和威力。

其中,进攻性对抗措施主要包括雷达的侦察、干扰、伪装、欺骗和摧毁。

3.光电对抗光电对抗包括光电侦察与反侦察、光电干扰与反干扰、光电制导与反制导、光电隐身与反隐身、光电摧毁与反摧毁等。

4.水声对抗亦称声纳对抗。

为削弱、破坏敌方水声设备和声制导武器的使用效能,保护已方水声设备和声制导武器正常发挥效能而采用的各种措施与行动的统称。

(三)电子对抗与指挥控制战、信息战的关系信息战是现代高技术战场上作战双方为争夺信息的获取、控制和使用优先权,利用信息技术手段、装备或系统实施的作战行动,是以夺取战场主动权为目的、以信息化战场为依托、以数字化部队为基本作战力量而展开的斗争形态。

(四)电子对抗的产生与发展1906年,德国福雷斯特研制成了世界上第一只可以对无线电信号起放大作用的真空三极管。

这是电子技术发展史上的一次重大突破,它不仅促进了军用电报、电话和广播事业的迅速发展,也为电子对抗准备了条件。

通信对抗原理(冯小平)全书第二章

通信对抗原理(冯小平)全书第二章

第2章 通信侦探和通信信号频率的测量
通信侦察面临的信号环境复杂,主要表现在以下几个方面:
(1)通信信号所传送的信息种类多,通常有语音、图像、数 据等。根据它们的特点,通信信号可以区分为离散信号和连续 信号。为了侦察这些信号,应采用不同的侦察设备。 (2)通信信号的调制方式繁多,它包括模拟调制、二进制数 字调制、多进制数字调制、扩频调制、频分复用、码分复用、 时分复用,以及各种通信网、数据链等。 (3)通信信号的信道间隔小,并且是连续波信号,其持续时 间长,相互交叠。 (4)由于通信设备分布范围广,发射功率变化大,以及电波 传播衰落现象等的影响,引起通信信号的信号电平范围变化大。
2.1 通信侦察系统概述
2.1.1通信侦察系统的含义、分类和特点 1.通信侦察的含义 通信侦察是通信对抗的重要组成部分,是实施通信干扰的 前提和基础。通信侦察利用专门的电子接收机截获目标辐射源 的无线电通信信号,检测分析通信辐射源信号的特征参数和 技术体制,测量通信辐射源的方向和位置,判断目标的类型及 其搭载平台的属性,为通信干扰提供技术支持,或者获取军事 通信情报。 通信侦察所获得的通信情报对判明敌情、分析军事形势和 指挥作战具有重要的意义。因此,世界各国都十分重视并都在 大力发展通信侦察技术,以保持自己在军事情报方面的优势。
通常需要长期的观测和积累,然后经过自动分析和处理,才能
得到比较准确、系统和详实的情报。通信情报侦察还需要获取 对通信信号解调后的内容,即传送的信息真谛,包括语音、数
据、图像、文字信息等。
(3)通信干扰引导侦察。 通信干扰引导侦察设备对通信干扰设备提供实时引导,向
第2章 通信侦探和通信信号频率的测量
(2)战略通信侦察。
战略通信侦察的对象是战略通信,侦察范围包括陆、海、 空、天的全球通信,主要针对国家军事指挥中心和战区指挥部

国家重点实验室通信对抗技术简介

国家重点实验室通信对抗技术简介

控制、通信,就破坏了整个武器系统”。
这一作战效果促使了西方各国对通信对抗的空前重视和快速发展。
二、传统通信对抗中的信号处理
1.1 通信对抗发展
阶段成熟
从 1991 年的海湾战争、 1999 年的科索沃战争再到 2001 年的阿富汗战争、 2003年的伊拉光战争。 自战争开始到结束,都使用各种地面、水面、机载、星载的通信侦察、测 向定位和干扰系统,几乎全天候、全天时地对弱小敌方迚行全面监视和全频 段压制,对军用通信甚至包拪民用通信、广播、电视等迚行完全阷断,这种 使得战场信息的绝对优势使得战争在很短的时间内就分出了胜负。 特别是 2001 年的阿富汗战争、 2003 年的伊拉光战争,这是美国信息战理论 发展基本成熟和美军战场信息网络体系( C4ISR )系统建设已有相当规模和 绝对优势情冴下迚行的,充分展现了现代战争中以信息为主导、网络中心战 思想的信息化战争模式。
一、知己知彼--从通信谈起
1.3 典型通信装备及其性能
以 色 列 未 来 士 兵 系 统 使 用的塔迪兰通信公司“ 500 该电台含电池不到 360 光重,频率范围 410 ~ 450 兆赫,工作距离 800 米,数据率 目前为9.6千比特 /秒,这个频段适用于野 外 、 近 郊 、 市 区 等 不 同 的 场 地 。 PNR-
陆军机载指挥控制系统
海军陆战队战术电台
一、知己知彼--从通信谈起 二、传统通信对抗中的信号处理 三、认知无线电及其信号处理 五、结束语
1.1 通信对抗发展 1.2 通信侦察 1.3 通信测向与定位 1.4 通信干扰
二、传统通信对抗中的信号处理
1.1 通信对抗发展
起源
1901年 9月,美国无线电电报公司利用两部大功率发射机干扰阷塞其它 两家公司的无线电接收机,幵用另一部发射机通报比赛情冴,从而取得了 竞争胜利。 1904年3月,日俄战争中,俄国报务员无意地按下了火花式发报机的按 键,干扰了日军侦察小队的无线电通信电台,使其无法迚行正常联络,这 位报务员有些朦胧的“干扰”意识的意义已经进进超越了战斗本身,跨越 了时空,从此,打开了战争史上电子战之门,开创了通信干扰的"元年"。
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3)、测向—时差定位
测向时差定位法 或称相关法(图4)。 它分别用主站A和副站B两个站同时接收雷达信号,其中副 站接收到信号即刻转发到A站,利用主站直接测到的雷达信号 与副站转发到的信号之间的时间差td,以及主站测到的雷达信 号方向角θ1,便可按公式计算出雷达的位置。 侦察设备在测量雷达信号的方向角时存在误差,所以常采 用统计学方法来进行定位计算。按照所选择定位系统参数关系 的不同,可假设为不同的数学模型,利用系统运动方程和测量 方程是线性的或非线性的函数关系式,把侦察设备从一个雷达 辐射源多次获取的不同测向数据和相应的侦察站位置数据相组 合,作为系统数学模型的输入,根据选定的数学模型,采用适 当的数据处理方法,如最小二乘法、卡尔曼滤波法等,得出雷 达的最佳位置估值。
用无线电定向接收设备来测定正在工作的无线电发射台的方 向,称为测向。其接收设备为无线电测向机。当无线电测向机 的定向天线对准发射电台时,天线的接收信号最强,从而可以 确定无线电发射台的发射方向。
☆定位
通常一部测向机只能测定发射台的方向,要确定发射台位置 ,需用两部以上测向机同时进行测向,通过交会才能确定发射 台位置。
2)、时差定位—反罗兰定位
该定位的目的是给卫星确定轨道,又叫反定位。
①二维平面的定位原理:地面已知位置的两个侦察站收到同 一雷达发射脉冲的等时间差值的轨迹为一组双曲线,利用三 个或更多个侦察站获得同一雷达信号的等时间差的两组或几 组双曲线后,由双曲线的交点和一定的初始条件即可确定雷 达的位置(图3)。 ②三维空间的定位原理:在三个以上已知位置飞行器上的侦 察设备收到同一地面雷达辐射信号等时间差值的轨迹为两个 以上双曲面,它们与地球表面相交可得到相应的位置线,由 位置线的交点和一定的初始条件即可确定雷达的位置。为了 保证测量精度,各侦察设备必须有统一的基准时钟信号,各 站测得的信号到达时间送中央处理站,计算出雷达位置数据。
通信情报侦察
“敌情判断”---通信信息解析 对搜索截获到的无线电信号需要辨别敌我,实施信息分析、 获取情报。在无线电通信系统中,通信信号所传送信息种类很 多,通常有电话、电报、图像、数据等,而通信侦听分析接收 机就是根据它们的特点,从电磁信号上可区分为离散信号和连 续信号,也就是数字信号和模拟信号;从信号调制方式上,可 区分为模拟调幅、模拟调频、数字调幅、数字调频等。目前, 世界上几乎所有国家都在不断地更新与改进本国的通信装备, 其通信电台种类和型号特别繁多,就是同一频段、同一用途的 通信电台也是各种各样。所以,要求通信侦察监听设备必须能 够监测和识别这些特征。通信侦察监听的任务,就是一方面听 敌人讲了些什么,即战术方面的情报;另一方面要搞清敌人用 了什么样的通信装备,以及这些装备的数量与参数,即技术情 报等。1943年3月第二次世界大战期间,英军设在阿拉曼的无 线电侦听站侦获了德国将军关于火箭发射的秘密,结果英军出 动569架轰炸机突袭摧毁了德国火箭试验和生产基地。
二、通信侦查
通信侦察是为了获取通信对抗所需要的情报而进 行的电子对抗侦查。 主要是通过对敌人无线电信号搜索、截获、分析和 识别敌无线电信号。查明敌方无线电通信设备的频率、 频谱结构、调制方式、功率电平、工作体制、配置位 置、以及通信规律、通信网略的性质和组成等。显示、 记录,并对敌发信台进行测向、定位。 通信对抗侦察是获取敌方通信情报的基本手段, 是对敌方天线实施天线干扰或情报摧毁的前提条件。
c、系统性能参数
1)工作频率 2) 灵敏度 3) 动态范围 4) 频率分辨率 5) 选择性 6) 反应速度
3、定位方法
三角定位法的原理是利用 3台或者3台以上的探测器在 不同位置探测目标方位,然后 运用三角几何原理确定目标的 位置和距离。定位技术,一个 比较常用的是GPS,也就是 全球卫星定位技术。还有就是 UWB( ultrawideband,超宽 带)三角定位技术使用三角测 量法精确算出使用者的位置, 使用 UWB技术可使定位误差 在2厘米之内,优于全球卫星 定位技术。 实例 GPS 三角定 位法 以GPS定位原理为例: 24颗卫星平均分布在6个轨道 面,每一个轨道面上…
3、通信侦察系统
系统组成:通信侦察设备包括通信对 抗侦察接收设备和无线电测向设备两类。 通信对抗侦察接收设备主要是检测信 号的有无、多少、频率、强度等;无线电 测向设备的主要功能是测定通信系统的方 位和位置。
a、系统组成 1)、通信侦察接收设备
侦听记录设备
天 线 公 用 器
接收机 信号处理器 显示器
随着现代电子技术的高度发展,通信频段内的信号数 量已接近饱和程度。民用通信、军事通信、广播、电视、 业余通信、工业干扰、天电干扰相互交错、重叠,使得对 未知信号的搜索、测向变得像大海捞针。特别在军事通信 中,往往采用猝发通信方式、快速通信方式以及跳频、扩 频等新型抗侦察通信体制,使通信侦察变得十分困难和复 杂。因此,未来通信侦察必须从技术上解决对通信信号的 快速截获、快速识别、快速分选和精确定向问题,使之朝 着宽频带、数字化、高精度以及多平台、多手段综合一体 化迅猛发展。
时差定位系统至少需要由3个侦察站组成,其中一个是 主站,两个是辅站。 辅站把接收到的雷达信号传送到主站,由主站测量出 雷达脉冲传播到辅站和传播到主站花费的时间之差。这个 时间差反映了雷达到这个辅站和主站的路程之差。每一个 辅站和主站测到一个时差,就能画出一条双曲线轨迹,雷 达必 定在这条轨迹之上。两个时差确定的双曲线轨迹的交点就 是雷达的位置。 新的时差测量方法是在各个主、辅站分别测量脉冲的 到达时间,再把辅站的数据收数字通信的方式传到主站, 各站酣时钟要通过全球定位系统一类的统一时间校对一致。 采用数字传输有很多优点,其中一条是可以避免脉冲传输 过程中附加进干扰,因此系统的整体性能将更好。
一、通信系统
1、通信系统组成及其功能
无线信道+噪声 消息源 和输入 转换器 发射 设备 接收 设备 输出转 换器和 收信者
2、通信对抗分类
1、波长分类:超长波、长波、中波、短波、 超短波、微波 2、空间位置分类:对潜、地面、对空、卫星 3、信号分类:模拟、数字通信系统 4、寻址方式:频分多址、码分多址、时分多 址
R1
E 目标 R2
A 基站
θ L
B 转发站
∆R=C.∆t---基站A辐射源直达波与接收辐射源转发波的时差和程差
∆R=R2+L-R1
(R2)2=(R1)2 +(L)2 -2R1Lcosθ 所以: R1=[C∆t(L-C∆t)]/[C∆t-l(1-cosθ)]
4)、单站定位
通信支援侦查
“攻击定位”:通信枢纽测向 任何一种电磁辐射,都带有方向性,用适当的测量方法就 可以提取到它的方向信息。用无线电技术手段确定无线电辐射 源方向的过程,称为无线电测向或无线电定向,而用这种手段 确定无线电通信辐射源的方向的过程,称为无线电通信测向或 通信枢纽测向。 通信测向在非军事方面的用途主要有:航空与航海导航、 应急信标定位、应急搜索与救援、空降救援、野生动物跟踪、 无线电定位标志、无线电监视、非法电台定位、人员与车辆定 位、电波传播研究等。而通信测向在军事领域里的运用是现代 战争电子战的重要内容,一方面它为通信网台侦察识别提供信 息,通过对敌方通信辐射源的测向定位,为通信网台类型的分 选、识别提供重要依据;另一方面,通过现代通信高精度测向 定位技术测定目标,使己方能够对敌通信枢纽和指挥系统实施 电子干扰和精确火力打击。
通信情报侦察
“战场搜索”--通信信号截获 无线电通信是利用无线电波在空间传播的特性,传输声音、 文字、图像和其它信息的。无线电波在空间向四周辐射的特性, 既实现了无线电通信,又使无线电通信对抗侦察成为可能。 通信信号截获主要是对战场敌方通信信号进行搜索,主要包 括信号频率、电平、调制方式、信号带宽、数字信号的码元速率 及其它调制参数。目前应用比较广泛的通信侦察搜索机是全景显 示搜索接收机,其功能是在预定频段内能快速搜索频率并截获出 现的通信信号。在“全景显示”信号方面,可以全频段显示,也 可以部分频段或对预置频率显示,还可以对某一信号进行扩展显 示等。 信息化战争中,由于战场态势瞬息万变,信息传递时效性很 强,导致情报信息变换快,无线电信号留空时间短暂,这就要求 通信搜索截获设备反应必须快速,其衡量性能主要指标有:测频 准确度、信号选择性、侦察搜索距离等。通信信号截获,是通信 侦察的重要一步,完成通信侦察和电子进攻任务,还需要有其他 相关设备的密切配合。
多站时差定位法是由4个或4个以上地面站测量飞行器 发出的遥测信号(帧同步信号)到达地面站的时间来进行 定位的。通过时间测量可得如下一组时间差测量方程 Dt1=t1-t2=(r1-r2)/c, Dt2=t2-t3=(r2-r3)/c ,….., DtN-1=tN-1-tN=(rN-1-rN)/c。 式中,ti为地面站测量得到的信号到达时间, ri为地面站与目标的距离, c为光速, Dti为两站间的信号到达时间差。 在已知各地面站位置坐标的前提下,由上述方程组, 利用解析解算法或逐点最小二乘算法就可以解算出目标的 位置。
1、无线电通信侦察内容
无线电通信侦察包括4项内容:侦收、识别、测向、定位。 ☆侦收 要侦收敌方无线电通信,已方接收就必须在工作频率上和敌 方相同,在解调方式上和敌方电台调制方式相适应。侦收敌方 短波电台要使用短波接收机,侦收敌方调频电台要使用调频接 收机。
☆识别 把侦收到的信号进行分析、解密、破译称为对无线电通信信号的识别,只有通 过识别,才能了解敌方无线电通信的内容。 ☆测向
1)、交会定位—三角定位法
测向定位法 间测向定位
分为二维平面测向定位和三维空
① 二维平面测向定位:在已知的两个或多个不同位置 上测量雷达辐射电磁波的方向,各站测得的雷达方向数据按 三角测量法交会计算出雷达的位置(图1)。雷达与两个测 量站的距离分别为 ② 三维空间测向定位:利用飞机或卫星上的侦察设备, 测出地面雷达信号的俯仰角和方向角,并利用导航数据,通过 计算来确定雷达的地理位置。只需要一架飞机携带侦察设备 沿发射源飞行就能进行这种测量(图2)。,其中R为斜距; H为高度;φ为俯仰角。侦察设备采用双通道接收,例如正交 的二维相位干涉仪,同时测量地面雷达的俯仰角和方向角。 理论上,只需要测量单个雷达脉冲的方向数据即可计算出地 面雷达的位置。
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