针对频率步进雷达的一种灵巧噪声干扰方法
现代电子战中雷达干扰技术研究

现代电子战中雷达干扰技术研究摘要:在雷达体制和信号处理等新技术不断改进的同时,干扰技术及干扰样式也要不断的推陈出新。
本文研究了现代电子战常用的雷达干扰技术,分析了压制干扰和欺骗干扰技术的应用,重点对新型组合式干扰――“灵巧噪声”干扰的进行了研究。
关键词:电子战;雷达干扰;欺骗干扰;灵巧噪声如今电子战在现代战争中发挥着越来越重大的作用。
电子战的斗争是矛与盾的关系。
这里干扰方是矛,是进攻方,而雷达方是盾,是防御方。
干扰方实施干扰的目的是为了削弱或破坏雷达设备性能的正常发挥,雷达方则需要采取扛干扰措施,尽量避免对方的干扰。
1 ECM常用的干扰方式根据干扰的来源,雷达干扰可分为有源干扰和无源干扰两大类。
有源干扰,也称积极干扰,是使用专门的发射设备(干扰机)发射或转发某种形式的电磁波而形成电子干扰。
无源干扰,也称消极干扰,是利用本身不发射电磁波的器材如箔条、角反射器、透镜反射器、假目标、气溶胶、烟幕、电磁波吸收材料和途料等,通过反射、散射、折射或吸收对敌方电子装备发射的电磁波而形成的电子干扰。
2 分布式消极干扰分布式消极干扰是一种在空间分布较广的无源干扰。
分布式消极干扰采用大面积投放形成干扰走廊,掩护机群。
这种干扰在雷达的显示器上形成很强的类似噪声的乱杂波干扰波形,因而可以掩护目标回波。
它要求散开时间短、留空时间长、散开性能好,以便更好地保护载体。
它主要包括以下几种干扰类型: 1)金属箔条; 2)涂敷金属发射物的介质条; 3)金属物的气悬体。
3 欺骗式干扰欺骗式干扰包括点式消极干扰、应答式假目标和应答式欺骗干扰等主要形式。
其中应答式欺骗干扰又分为角度欺骗、距离欺骗、速度欺骗等干扰形式。
近年来欺骗式干扰的发展很快,而且由于相控阵雷达大多需承担对目标进行跟踪的任务,因此欺骗式干扰的影响较大,也是目前雷达需重点对付的干扰形式。
3.1 点式消极干扰点式消极干扰是一种无源自卫式欺骗干扰。
当雷达或雷达制导导弹跟踪被保护的舰艇时,投放的干扰弹形成比舰艇回波大几倍的干扰云回波,诱惑雷达跟踪系统,使雷达或雷达制导导弹跟踪干扰云,从而使被保护的舰艇摆脱跟踪。
雷达抗干扰技术的实现方法

雷达抗干扰技术的实现方法发布时间:2021-11-08T07:13:10.842Z 来源:《中国电业》2021年第17期作者:马征1 许保卫2 李文学3 [导读] 随着现代电子技术的发展,电磁环境日益复杂,灵巧的干扰样式对雷达的性能构成严重威胁马征1 许保卫2 李文学3西安电子工程研究所陕西西安 710100摘要随着现代电子技术的发展,电磁环境日益复杂,灵巧的干扰样式对雷达的性能构成严重威胁。
雷达抗干扰技术正在成为现代雷达设备领域的一个重要课题。
适应旁瓣相消技术和副瓣匿影技术在现代雷达系统中起着不可或缺的作用,是有效抑制干扰重要技术。
关键词:空域对抗;极化对抗;频率对抗在现代战争情况下,不抗干扰措施的雷达系统再也无法探测、控制敌方目标。
因此,改进和提高抗干扰控制已成为现代雷达系统的优先事项。
当抗干扰技术的有效性也是衡量作战推进系统性能的重要尺度时。
随着集成电路的发展,数字电子技术在雷达系统中的广泛应用,以及新型干扰方法、技术手段和技术系统的出现,雷达抗干扰技术得到了发展。
一、雷达的抗干扰对抗技术1.空域对抗技术。
雷达空域对抗是指尽量减少雷达被另一方探测到并干扰空间的可能性。
也可以说,雷达波束是低扰动空域的对抗方法。
根据相关研究,雷达空域的对抗由天线波束参数决定。
天线束的主波束越窄,旁瓣越低,雷达空域就越坚固。
雷达天线分为主和旁瓣。
主瓣比较窄,但旁瓣比较宽。
如果雷达天线受到严重干扰,接收到的对主瓣的干扰将对雷达产生不利影响,在目标检查时会影响天线的主瓣。
因此,雷达天线旁瓣必须具有良好的抗干扰能力。
事实上,较低的旁瓣可以避免干扰,但理论上可以减少雷达天线旁瓣降低,但实际上很难做到这一点。
如果我们设计低旁瓣天线,会有很多外部干扰,使得低旁瓣天线的设计变得困难。
因此,我们通常采用另一种方法,即消隐和对消技术旁瓣,以消除对旁瓣的干扰。
这些技术使用独立的通道。
此外,不同雷达天线的接收通道也不同。
主天线是主接收信道,次天线自然是次接收信道。
《雷达干扰技术概述》课件

04
雷达干扰技术的发展趋 势
抗干扰能力的提升
抗干扰能力
随着雷达干扰技术的不断发展,抗干扰能力成为了一个重要的趋势。通过采用 先进的信号处理技术和算法,雷达干扰设备能够更好地抵抗各种干扰信号的影 响,确保正常工作。
信号加密技术
为了提高抗干扰能力,雷达干扰设备还采用了信号加密技术。通过加密雷达信 号,可以防止敌方截获和破解,从而更好地保护雷达系统的安全。
案例三:某型雷达干扰技术的反制措施
总结词
反干扰技术
详细描述
针对某型雷达干扰技术,采用特定的反干扰技术和手段,如采用高速跳频、扩频等抗干扰技术,降低 干扰对雷达工作的影响,确保雷达能够正常地探测和跟踪目标。
雷达干扰信号的产生
雷达干扰信号是由干扰源产生的,通常采用特定的频率、波 形和调制方式,以模拟或复制目标雷达信号,从而对目标雷 达进行干扰。
常见的干扰信号类型包括噪声干扰、假目标干扰和欺骗干扰 等,这些干扰信号可以通过不同的方式产生,如电子管、晶 体管、集成电路等。
雷达干扰信号的传播
01
雷达干扰信号通常通过无线电波 传播,这些波可以在大气中传播 较远的距离,取决于干扰信号的 频率、功率和传播条件。
雷达干扰技术概述
目录
• 雷达干扰技术简介 • 雷达干扰技术原理 • 雷达干扰技术的主要方法 • 雷达干扰技术的发展趋势 • 雷达干扰技术的挑战与对策 • 雷达干扰技术案例分析
01
雷达干扰技术简介
雷达干扰技术的定义
雷达干扰技术是指通过特定的设备或 技术手段,向雷达系统发射干扰信号 ,以扰乱雷达的正常工作,使其无法 准确探测和识别目标的技术。
05
雷达干扰技术的挑战与 对策
电磁环境的复杂性
步进频合成孔径雷达二维间歇采样干扰方法

步进频合成孔径雷达二维间歇采样干扰方法
杨福荣;亢程龙;梁康贵;唐佳;于海洋
【期刊名称】《现代信息科技》
【年(卷),期】2022(6)14
【摘要】步进频合成孔径雷达(SFSAR)通过发射载频步进变化的子脉冲串合成大带宽,获得高距离分辨率,方位通过虚拟合成孔径实现高分辨。
其兼具相干积累、脉冲压缩和脉间频率捷变等抗干扰能力,传统储频和噪声干扰样式效果差或能量利用率低。
针对该问题,首先分析了SF-SAR波形特点、信号处理流程和对抗难点,并提出了基于二维间歇采样转发的干扰方法,理论上分析了干扰信号的雷达处理响应。
最后通过仿真验证了方法的有效性,分析了不同干扰样式参数对干扰效果的影响。
【总页数】5页(P46-50)
【作者】杨福荣;亢程龙;梁康贵;唐佳;于海洋
【作者单位】西南电子设备研究所
【正文语种】中文
【中图分类】TN974
【相关文献】
1.对SAR的二维多普勒移频间歇采样干扰
2.对合成孔径雷达的运动调制间歇采样干扰方法
3.基于脉内LFM-Costas频率步进的抗间歇采样干扰方法
4.基于脉内步进LFM波形的抗间歇采样转发干扰方法
5.基于脉内步进LFM时频分析的抗间歇采样干扰方法
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雷达同频抗干扰的技术手段

Electronic Technology •电子技术Electronic Technology & Software Engineering 电子技术与软件工程• 85【关键词】雷达同频 抗干扰 机理如果在同一时间内多台同样型号、工作频率相似的雷达开机工作,同频干扰将或多或少影响到每台雷达的工作效果。
同频干扰呈现出干扰功率较高、主副瓣干扰均存在和相差干扰的特性。
雷达之间的同频干扰将使雷达目标显示器上呈现出大面积干扰信号,使雷达不能正确探测和跟踪正常目标,导致接收机过载,直接造成了前端硬件损坏以及其他恶性后果。
所以有必要对同频干扰的机理开展深入研究,试图找到消除或者降低雷达之间干扰的有效措施。
本文通过分析同频干扰的特点、导致产生同频干扰产生的作用机理,提出了抵抗、消除同频干扰的具体办法。
1 同频干扰的特点以及造成的不利影响1.1 同频干扰的特点雷达同频干扰主要是指在一定距离范围内的两部以及两部以上雷达同时工作,由于这两部或者多部雷达的频率相似、极化方式相同而产生的互相干扰。
进入接收机的同频干扰信号大多数情况下来源于另一部雷达发射信号,少数情况下是另一部雷达发射信号之后,当信号经过地物、目标时出现反射形成干扰。
同频干扰依据是否同步划分成同步同频干扰以及异步同频干扰两类。
当两部雷达同时展开工作,如果施加干扰的雷达脉宽比两部雷达脉冲重复周期之差还要大,或者与其相同,这种干扰被认定为同步同频干扰,相反的情况被认定为异步同频干扰。
观察雷达距离显示器能够发现,同步干扰的特点是干扰回波沿着距离显示器运动,这种运动尽管速度较快,然而雷达同频抗干扰的技术手段文/顾晋晋属于匀速运动,异步干扰在距离显示器上能够发现干扰回波呈现位置不断变化、速度较快的闪烁。
1.2 同频干扰的不利影响1.2.1 将为准确识别和检测目标造成阻碍如果雷达受到同频干扰,尤其是同步同频干扰,将导致目标显示器出现大面积干扰状况,干扰遮盖了真实目标回波信号,为准确识别目标增加难度。
一种新的脉冲压缩雷达干扰处理方法

一种新的脉冲压缩雷达干扰处理方法随着雷达技术的迅速发展,脉冲压缩雷达已经成为当前最先进的雷达系统。
然而,它们也存在着处理外部干扰的问题,这是由于脉冲压缩雷达在对远距离目标进行定位时,会受到由外部干扰引起的信号失真影响而准确度受到影响。
为了解决这一问题,本文提出了一种新的脉冲压缩雷达干扰处理方法,采用定频噪声干扰的抑制方案,通过窗口函数抑制低频噪声,采用频率屏蔽技术来抑制定频噪声,有效抑制外部干扰,提高雷达系统的定位精度。
首先,考虑到定频噪声干扰,可以通过采用频率屏蔽技术来抑制定频噪声,即不同频率信号被分别处理,其中低频信号经过预加重后进行窗函数处理,高频信号直接被忽略。
因此,可以利用频率屏蔽技术将定频噪声干扰分开,从而只对低频信号进行窗函数处理,同时抑制低频噪声。
除此之外,由于窗函数具有非常强的抑制作用,因此可以有效抑制低频噪声,获得较好的抑制效果。
其次,可以使用多媒体技术,充分利用多媒体信息,实现多种功能,同时实现抑制外部干扰的同步处理,以达到最佳的效果。
比如,可以采用多种传感器信息,包括温度传感器、光照传感器和加速度传感器等,这些传感器信息可以被整合在一起,实现多功能的雷达处理,从而达到最佳的效果。
最后,通过滤波技术进行信号处理,可以有效抑制外部干扰,并且还可以提高信号处理的精度。
滤波技术可以分为两种:一种是滤波模型,另一种是滤波算法。
前者是基于特定模式,可以有效地抑制外部干扰,后者则是针对某种特定算法,可以更好地抑制外部干扰。
因此,可以通过滤波技术抑制外部干扰,有效地提高信号处理的精度。
综上所述,本文提出的一种新的脉冲压缩雷达干扰处理方法可以有效地抑制外部干扰,通过采用定频噪声干扰的抑制方案,通过窗口函数抑制低频噪声,采用频率屏蔽技术来抑制定频噪声,有效抑制外部干扰,提高雷达系统的定位精度,同时也可以利用多媒体技术及滤波技术,进行信号处理,提高信号处理的精度,达到最好的抑制效果。
综上所述,一种新的脉冲压缩雷达干扰处理方法的开发,将为雷达系统的正确定位及效率提供有效的技术支持,有效抑制外部噪声,提高雷达系统的定位精度,为雷达系统技术的发展做出重要贡献。
对合成孔径雷达的步进移频干扰
。
如果移频干扰保 留 了 SAR 信 号 的 脉 内 脉 间 相 位特性, 同时其移频量在 SAR 照 射 干扰 机 的 整 个 合 以 固 定 量 在 脉 间 逐次 递 增 或 逐次 递 成孔径时间内, 减, 这时得到的干扰形式称为步进移频干扰。 步进移频干扰的移频量为: f sh = nΔf sh ( 1) n 为整数; Δf sh 为固定的移频增量, 式中, 可 正 可 负, 对应移频量 f sh 递增或递减变化。 为 了 保 证 干扰 功率 进入雷达接收机, 要求 | f sh | ≤ B r 。 下面考虑 转发 实 施 干扰 的 情况。 设 SAR 的 脉 当 SAR 刚 照 射 干扰 机 的时间 为 t 冲重复频率为 f p , = t0 , n 的 初 始 值 为 n1 ,则 式 ( 1 ) 定 义 的 移频量 与 SAR 的方位向慢时间 t 具有一一对应关系: f sh = f p Δf sh t - Δf sh ( t0 f p - n1 ) f sh = a0 t + a1 ( 2) ( 3) a1 = Δf sh ( n1 - t0 f p ) , 令 a0 = f p Δf sh , 上式可简化为: 设 转发延 迟 为 0 , 干扰 信 号 保 留 雷达 脉 内 相 位 特性, 则 干扰 信 号 经 过 SAR 接 收 机 混 频, 在二维压 缩滤波器的输入端为( 归一化幅度) : Sj ( τ, t) = exp - j
Vol. 32 April
No. 4 2011
对 合 成孔径雷达 的 步 进 移 频 干 扰
1 2 黄洪旭 ,黄知涛 ,吴 2 2 京 ,周一宇
( 1. 中南林业科技大学计算机与信息工程学院,长沙 410004 ; 2. 国防科技大学电子科学与工程学院,长沙 410073 )
脉内频率时延捷变雷达抗间歇采样转发干扰方法
得益于接收、存储、调制和转发雷达信号的优势,数字 达系统[4]。根据 DRFM 的采样时长,转发干扰主要有全脉
射频存储器(digitalradiofrequencymemory,DRFM)在雷 冲采样和间歇采样两种形式,前者可以通过脉间波形捷
收稿日期:2022 11 24;修回日期:2023 04 04;网络优先出版日期:2023 05 04。 网络优先出版地址:https:∥kns.cnki.net/kcms/detail/11.2422.TN.20230504.1038.014.html 通讯作者. 引用格式:牛闯,林强,段敏,等.脉内频率 时延捷变雷达抗间歇采样转发干扰方法[J].系统工程与电子技术,2024,46(5):15831598. 犚犲犳犲狉犲狀犮犲犳狅狉犿犪狋:NIUC,LINQ,DUAN M,etal.Antiinterruptedsamplingandrepeaterjammingmethodforintrapulse[J].Systems EngineeringandElectronics,2024,46(5):15831598.
(4)
2 抗干扰原理及脉内频率 时延捷变波形必
要性分析
一般的,对抗有源干扰最有效的方法是降低雷达信号 被干扰机侦察、截获、分选和识别的概率。作为一种波形抗 干扰技术,频率捷变能够有效降低雷达信号被截获的概率, 以达到减少干扰进入接收机的目的。
exp(j2π犳犿狀^狋)·
∑ exp熿燀jπμ烄烆^狋-
犜2sub
-
(犿
-1)犜sub
-
烌燄 犜 犿-1
2 犻狀
烎燅 犻=0
(3)
假设某一时刻雷 达 与 目 标 的 径 向 距 离 为 犚,则 雷 达 接 收 到
一种基于梯形波卷积调制的灵巧干扰方法
干扰信号.采用这种边接收边转发的灵巧干扰 技 术 不 仅 获 得 了 雷 达 接 收 机 的 处 理 增 益 ,而且较 好 地 解 决 了 干 扰 信 号 的 时 控 问 题 . 文 献 [9] 基 于 LFM 脉 冲 压 缩 雷 达 信 号 处 理 的 特 性 ,提 出 了 一 种 间 歇 采 样 噪 声 转 发 灵 巧 干 扰 技 术 ,将 干扰机间 歇采样存储的雷达信号与视频噪声信号相卷积 之 后 再 进 行 转 发 ,可 产 生 数 量 较 多 的 逼 真 假 目 标 ,其 幅 度 和 距 离 分 布 也 更 具 有 随 机 性 ,还 可 以 通过改变噪声信号的时宽来控制干扰覆盖范围, 灵活性更高.
为 2 路:一路经下变频到数字射频存储器(DRFM) , 再经 上 变 频 输 出 ;另 一 路 用 来 产 生 合 适 的梯形波 信 号 ,然 后 将 2 路 信 号 进 行 卷 积 ,最 后 进 行 转 发 处 理 . 参 照 基 于 DRFM 的 卷 积 调 制 干 扰 机 的 组 成 原 理 图 [2] ,可 得 梯 形 波 卷 积 调 制 干 扰 机 组 成 框 图如图 1 所示.
1 干扰原理及模型
卷积调制干扰的原理是通过将设置好的调 制 信 号 与 雷 达 信 号 进 行 卷 积 来 产 生 干 扰信号 ,可 以 在 雷 达 接 收 端 的 匹 配 滤 波 器 获 得 处 理增益 ,降 低了对干扰功率的需求.这种方式相比于传统 的 噪 声 干 扰 ,有 效 地 提 高 了 干 扰 信 号 能 量 利 用 率. 较 常 用 的 调 制 信 号 为 视 频 噪 声 ,本 文将在 此
对线性调频信号的灵巧噪声干扰设计及仿真
摘 要 : 针 对 采 用线性 调频 信 号 的脉 冲 多普 勒相参 雷达导 引 头的遮盖 性干扰 样 式 , 提 出了
一
种 灵巧 噪 声干扰 设 计方 法 。该方 法 可利 用处理 增益 , 降低 对 干扰功 率 的要 求 ; 而且 既有假 目
标 欺骗 性 干扰 效 果 , 又有噪 声遮 盖性 干扰 效 果 。设计 了灵巧 式噪 声 干扰 产 生 的波形 , 并通过 建 模 仿 真说 明 了灵 巧噪 声干扰 的有效 性 , 且性 能 明显优 于普 通射频 噪 声干扰 。 关键词 : 脉 冲 多普 勒 ;灵 巧噪 声 ;射 频噪 声干扰
第 3 4卷 第 3 期 2 0 1 3年 9月
制 导 与 引 信
GU I DANCE & F UZ E
Vo 1 . 3 4 NO . 3
S e p. 20 1 3
文 章编 号 : 1 6 7 1 - 0 5 7 6 ( 2 0 1 3 ) 0 3 — 0 0 3 7 — 0 4
j a mmi n g . Ke y wo r d s : p u l s e Do p p l e r ;s ma r t n o i s e ;r a d i o f r e q u e n 1 y n o i s e ; j a mmi n g
准式 噪声 干扰 、 间断噪声 干扰 和扫 频噪声 干扰 , 目
De s i g n s t h e wa v e f o r m o f s ma r t n o i s e j a mmi n g,p r o v e s t h e e f f e c t o f s ma r t n o i s e j a mmi n g t h r o u g h s i mu l a t i o n . Th e s ma r t n o i s e j a mmi n g i s mo r e e f f e c t i v e t h a n r a d i o f r e q u e n c y n o i s e
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舰 船 电 子 对 抗
SH I PB0A RD ELECT R0 NI C0 UN T ER M EASU R E C
A p . 01 r 2 0
V o.3 NO. 1 3 2
第 3 3卷 第 2期
针 对 频 率步进 雷达 的一种 灵巧 噪声 干 扰 方 法
张 智 , 赵 健 , 李 帅
( 子工程学院 , 电 合肥 2 0 3 ) 3 0 7
摘要: 根据频率步进雷达信号处理 的特点 , 出一种灵巧噪声 干扰方式 , 提 即将 干扰机接 收并 储存 的雷 达发射信号 与
视频噪声相卷积 , 放大后转 发 , 经 以获 得 匹 配 处 理 增 益 。分 析 了频 率 步 进 雷 达 信 号 的 时 频 特 性 , 述 了 灵 巧 式 噪 声 阐 干 扰 的 机 理 , 行 了干 扰 效 能 分 析 。理 论 和 仿 真 结 果 表 明 , 灵 巧 噪 声 干 扰 能 够 有 效 干 扰 步 进 雷 达 信 号 , 有 很 高 进 该 具
的干扰功率的利用率 。
关键 词 : 频率 步进信号 ; 脉冲压缩 ; 卷积 ; 灵巧 噪声干扰
中 图 分 类 号 : N 7 章 编 号 : N 211(000 050 C 3 4321)200—4
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Ke r s s e p d fe u n y sg a ; u s o r s in;o v lto s a tn iejmm ig ywo d : tp e —r q e c i n lp lec mp e so c n o u in;m r o s a n
0 引 言
se p d fe u n y sg asi n lz d,h c a im fs r os a tp e —rq e c i n l sa ay e t eme h ns o ma tn iej mmig i e p u d d a dt e n s x o n e n h jmmig ef in yi a ay e . et e r n i lto e uts o t a h ma tn iejmmig a n fi e c s n l zd Th h o ya dsmua inr s l h w h t es r o s a c t n c njm tp e —rq e c a a i n l a alb ya d h st eh g e tl yo h a a a s e p d fe u n y r d rsg as v i l n a h ih ru i t f ejmmig p we . a i t n o r
p rp o o e t o fs r o s a e r p s sameh d o ma tn iej mmi g,h ti t a , fe e ev d b h a n t a s os y at rr c ie y t ejmme ,h a r t er—
d rs g li onv l e ih t x e t d v d o f e ue c ie sgn l t n t e ul i a iid a i na s c o ut d w t he e p c e i e r q n y no s i a ,he he r s t sm gn fe a r t a m it d O f t h t i m a c n o e sng nd e r ns te t e c he gan of t hi g pr c s i .The tm e f e ue y c a a t rs i o i — r q nc h r c e itc f
频 率 步 进 信 号 是 一 种 工 程 上 实 用 、 便 灵 活 的 方
积, 经放 大后 转发 , 其 自动 瞄 准 雷 达信 号 频 率 , 使 并 利 用脉 冲压缩 的处 理增 益 , 高 了噪 声 干 扰功 率 的 提
利 用率 。
高距离 分辨 信号 形 式 , 通过 发射 载 频 步 进 变 化 的 它 子脉 冲串来 合成 大 的 等效 带 宽 , 著 降 低 了系 统 的 显 瞬时带 宽和 对接 收机 硬件 的要求 。 由于 频率 步 进 信 号采 取 的 是 匹配 滤 波 处理 , 可
以 获 得 很 高 的 处 理 增 益 , 传 统 的 噪 声 干 扰 采 用 非 而
这 种 干 扰 信 号 的 样 式 可 根 据 干 扰 对 象 灵 活 变
化, 并与 雷达 发射 信号 相 匹配 , 以产 生 随机性 强的 可
密 集 多 假 目标 , 一 种 灵 巧 式 干 扰 。 是