机载火控雷达在中远距空战中的抗干扰方法

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雷达干扰及抗干扰原理

雷达干扰及抗干扰原理

雷达干扰及抗干扰原理
嘿,朋友们!今天咱就来好好唠唠“雷达干扰及抗干扰原理”。

你想啊,雷达就好比是我们的眼睛,能帮我们探测到很远的目标。

比如说,在军事上,雷达能发现敌人的飞机、军舰啥的,那可太重要啦!但要是有人故意来捣乱,干扰雷达,那不就麻烦了吗?
雷达干扰呢,简单来说,就是故意发出一些信号,让雷达“看不
清”“分不清”。

比如说,就像你在路上走,突然有人朝你眼睛扔沙子,让你啥都看不清了。

好比敌人可以发射一些假的信号,让雷达误以为是真的目标。

哎呀呀,这多气人啊!
那咱可不能就这么干瞪眼啊,得想办法抗干扰呀!这抗干扰的原理就像是你戴上一副防风沙的眼镜,能把那些干扰都给挡在外面。

比如可以通过各种技术手段来识别哪些是真的信号,哪些是干扰信号。

还可以调整雷达的工作频率,就跟咱换个频道看电视似的,避开那些干扰。

再比如说,可以加强雷达信号啊,让干扰信号没办法完全盖住它。

这不就好像是你大声说话,让别人在嘈杂的环境里也能听清你说的啥嘛!
怎么样,是不是很有意思?咱可一定要搞清楚这些原理,才能更好地应对敌人的干扰,保护我们自己的安全啊!。

雷达抗干扰技术的实现方法

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。

雷达抗干扰技术研究

雷达抗干扰技术研究

雷达抗干扰技术研究
雷达抗干扰技术是指在雷达探测和测量过程中,通过一系列手段克服干扰因素对雷达
性能的影响,提高雷达的工作可靠性和准确性的技术方法和手段。

随着现代军事技术的发展,电子战技术的不断更新和突破,雷达遭受到的敌方干扰也越来越频繁和复杂。

雷达抗
干扰技术的研究和应用,对于保障雷达作战能力具有重要意义。

雷达抗干扰技术的研究内容主要包括以下几个方面:
1. 干扰源特性研究:对不同类型的干扰源进行特性分析,包括信号频率、脉冲宽度、重复频率、方位角和距离等参数。

通过对干扰源的特性分析,可以对不同类型的干扰源采
取相应的抗干扰措施。

2. 干扰信号定位与抑制:对来自干扰源的信号进行波束形成和方位测量,定位干扰
源的方位和距离。

通过定位干扰源,可以采取相应的抑制措施,降低干扰对雷达运行的影响。

3. 波形设计与优化:针对不同类型的干扰信号,通过设计特定的波形,使得雷达系
统可以更好地控制和抑制干扰信号。

波形设计与优化是雷达抗干扰技术的关键环节之一。

4. 滤波与信号处理:采用滤波和信号处理技术,对雷达接收的信号进行去除干扰、
增强目标信号等处理,提高雷达探测目标的能力。

5. 仿真与实验验证:通过计算机仿真和实际实验验证,对不同的抗干扰技术进行评
估和比较。

通过仿真和实验验证可以优化抗干扰技术的参数设置和算法效果,提高雷达的
工作性能。

雷达抗干扰技术的研究存在一些挑战和难题,包括干扰源参数估计的准确性、干扰抑
制的效果评估和算法的实时性等问题。

在雷达抗干扰技术的研究中,需要不断探索和创新,提出新的算法和方法,以适应日益复杂和智能化的干扰环境。

雷达抗干扰技术研究

雷达抗干扰技术研究

雷达抗干扰技术研究雷达是一种利用电磁波进行目标探测和测距的仪器,广泛应用于军事、航空航天、气象等领域。

雷达在实际使用中面临着来自各种干扰源的干扰,这些干扰源可能会影响雷达的探测能力,甚至对雷达系统造成严重破坏。

为了提高雷达系统的抗干扰能力,科研人员一直在进行雷达抗干扰技术的研究和探索。

雷达抗干扰技术的研究内容主要包括对抗不同干扰源的能力研究、抗干扰算法的研究以及新型雷达系统的设计研究等方面。

在对抗不同干扰源的能力研究中,科研人员主要研究如何在不同的干扰环境下提高雷达系统的探测性能,比如在噪声干扰、多普勒频率干扰、杂波干扰等情况下如何提高雷达系统的探测灵敏度和抗干扰能力。

在抗干扰算法的研究方面,科研人员主要研究如何通过信号处理算法和数字滤波器等手段来降低干扰对雷达接收信号的影响,提高雷达系统对目标信号的提取能力。

在新型雷达系统的设计研究方面,科研人员主要研究如何通过改进雷达系统的硬件结构和信号处理算法,来提高雷达系统的抗干扰能力和抗干扰范围。

目前,雷达抗干扰技术研究的主要方向包括以下几个方面:一是抗噪声干扰的技术研究。

在雷达系统中,噪声是一种常见的干扰源,会影响雷达系统的接收信号质量,降低目标信号的探测性能。

为了提高雷达系统对噪声干扰的抵抗能力,科研人员需要对噪声的特性进行深入研究,设计相应的补偿算法和滤波器来降低噪声对雷达系统的影响。

二是抗多普勒频率干扰的技术研究。

多普勒频率干扰是一种常见的雷达干扰源,主要是由于目标的相对速度引起的多普勒频率偏移。

为了提高雷达系统对多普勒频率干扰的抵抗能力,科研人员需要设计相应的多普勒频率滤波器和补偿算法来抑制多普勒频率干扰对雷达系统的影响。

在雷达抗干扰技术研究的过程中,科研人员还探索了很多新的技术手段和方法,比如基于深度学习的雷达抗干扰算法、自适应波束形成技术等。

这些新技术手段和方法为提高雷达系统的抗干扰能力和抗干扰范围提供了新的思路和途径。

随着信息技术的不断发展和进步,雷达抗干扰技术也在不断向着高性能、高精度、高可靠性的方向发展。

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。

雷达抗干扰性能试验方法及效果评估

雷达抗干扰性能试验方法及效果评估

巨 一
磷 随 、 ~ 一 = 一 啸 一
一 ~ 一

远 距 离 支 援 干 扰 作 战 场 景 设 定 2架 电 子 战 飞 机 分 别 从 不
同 方 位 飞 抵 雷 达 的 有 效 探 测空 域 。 作椭圆形飞 行, 施 放 压 制式 噪声干扰 。 掩 护 战 斗 机隐 蔽 进 入 防 区 , 每 部 干 扰抗干扰 ; 模拟试验; 数据处理; 性 能评 估
0 概 述
随着 现 代 电 子 对 抗 技 术 的 不 断进 步 , 雷 达 干 扰 与 抗 干 扰 之
间 的斗 争 日趋 激 烈 。面 对 日益 复 杂 的 电子 干扰 环境 . 雷 达 必 须 提高其抗干扰能 力 , 才 能在现代战争 中生存 ; 进 而 才 能 发 挥 真 正作 战效 能 , 给 战 局 带来 积极 的影 响 。 目前 在 国 内一 些 的 主 流 雷 达 上 都 根 据 雷 达 的特 点 作 了抗 干 扰设 计 ,但 所 采 用 的抗 干 扰 设 计 在 实 战 中 的 实 际 效 果 如 何 ,
a )使用目标摸拟器 6 )使用空中真实目捧
图 2 抗 支 援 干 扰 试 验 阵 地 示 意 图
本 文 提 供 了一 些 验 证 雷 达 抗 干 扰 性 能 的 模 拟 试 验 和 效 果
评 估 的 方法 。
( 二) 随 队 干扰 ( 1 ) 试 验 模 拟 场 景 随 队干 扰 作 战 场设 定 为 多架 飞 机 编 队突 防 , 其 中有 1 架电 子 战飞 机 或 者 战 斗 机 ( 挂 载 干 扰 吊 舱) , 从 距 离 雷 达 的设 定 距 离
功率密度为 1 k W/ MH z , 试验模拟场景如图 1 所 示。 在 不 同作 战 场 景 中 . 干扰机 、 战 斗 机 与 雷 达 之 间 的夹 角 会

浅谈雷达干扰与反干扰技术

浅谈雷达干扰与反干扰技术

浅谈雷达干扰与抗干扰技术近年来,由于电子对抗技术的不断进步,干扰与抗干扰之间的斗争亦日趋激烈。

面对日益复杂的电子干扰环境,雷达必须提高其抗干扰能力,才能在现代战争中生存,然后才能发挥其正常效能,为战局带来积极影响。

1、雷达干扰技术1、对雷达实施干扰的目的和方法雷达干扰的目的是使敌方雷达无法获得探测、跟踪、定位及识别目标的信息,或使有用的信息淹没在许多假目标中,以致无法提取真正的信息。

根据雷达工作原理,雷达是通过辐射电磁波在空间传播至目标,由目标散射回波被雷达接收实现探测目标。

因此对雷达实施干扰可以从传播空间和目标这两处着手。

具体来说就是辐射干扰信号,反射雷达信号,吸收雷达信号三个方面。

为了实现对雷达实现有效的干扰,一般需要满足下面几个条件。

空间上,干扰方向必须对准雷达,使得雷达能够接收到干扰信号。

频域上,干扰频率必须覆盖雷达工作频率或者和雷达工作频点相同。

能量上,干扰的能量必须足够大,使得雷达接收机接收的能量大于其最小可接收功率(灵敏度)。

极化方式上,干扰电磁波的极化方式应当和雷达接收天线的极化方式尽量接近,使得极化损失最小。

信号形式上,干扰的信号形式应当能够对雷达接收机实施有效干扰,增加其信号处理的难度。

2、雷达干扰分类雷达面临的复杂电子干扰可分为有意干扰和无意干扰两大类,这两者又分别包括有源和无源干扰,具体如下图所示。

2、雷达抗干扰技术雷达抗干扰的主要目标是在与敌方电子干扰对抗中保证己方雷达任务的顺利完成。

雷达抗干扰措施可分为两大类:(1)技术抗干扰措施;(2)战术抗干扰措施。

技术抗干扰措施又可分为两类:一类是使干扰不进入或少进入雷达接收机中;另一类是当干扰进入接收机后,利用目标回波和干扰的各自特性,从干扰背景中提取目标信息。

这些技术措施都用于雷达的主要分系统如天线、发射机、接收机、信号处理机中。

1、与天线有关的抗干扰技术雷达通过天线发射和接收目标信号,但同时可能接收到干扰信号,可以通过在天线上采取某些措施尽量减少干扰信号进入接收机。

雷达抗干扰技术研究

雷达抗干扰技术研究

雷达抗干扰技术研究摘要:随着科技的不断进步,雷达已经成为现代军事和民用领域中不可或缺的重要工具。

雷达系统在工作过程中常常面临着各种干扰的挑战,这严重影响了雷达系统的性能和可靠性。

雷达抗干扰技术的研究成为当前雷达领域的一个热点问题。

本文将对雷达抗干扰技术的研究进行探讨和总结,并对未来的研究方向进行展望。

一、引言雷达系统在目标探测、跟踪和识别等方面具有独特的优势,被广泛应用于军事和民用领域。

由于天气、地形和目标自身等因素的影响,雷达系统在工作过程中经常受到各种干扰的干扰,使得雷达系统的性能和可靠性大大降低。

为了解决这个问题,雷达抗干扰技术应运而生。

二、干扰类型干扰可以分为内部干扰和外部干扰两种类型。

内部干扰主要来自雷达系统本身的组件故障或者非理想工作状态,比如发射机、接收机和信号处理器等。

外部干扰则来自雷达系统周围的其他无线电设备、电磁干扰源以及天气等。

对于不同的干扰类型,需要采用不同的抗干扰技术进行处理。

三、抗干扰技术1. 构建抗干扰算法:通过建立合适的数学模型来描述干扰对雷达系统的影响,然后提出相应的抗干扰算法。

常用的算法包括波束形成、数字滤波、时频分析等。

2. 优化雷达参数设置:通过调整雷达系统的工作参数,比如脉冲重复频率、发射功率、接收天线方向等,来减小干扰的影响。

3. 分布式传感器网络技术:利用多个分布式传感器节点共同工作,通过数据融合和信息共享的方式来提高雷达系统的抗干扰能力。

4. 空间域自适应处理技术:通过采集雷达系统的输入信号和输出信号之间的关系,来实现自适应滤波和干扰抵消等处理操作,从而提高雷达系统的抗干扰能力。

5. 频谱分析技术:通过分析干扰信号的频谱特征,来实现对干扰信号的识别和抑制,从而减小干扰对雷达系统的影响。

四、研究前景随着无线电通信和雷达技术的不断发展,同时也引发了干扰技术的不断进步。

传统的抗干扰技术已经不能满足现代雷达系统对抗干扰的需求,因此需要进一步深入研究和开发新的抗干扰技术。

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空飞行 的敌 机施放 的 地 面反 射式 干扰 , 载 火 控雷 达 机 也可 以利用 脉 冲前 沿跟踪 技术 对抗这 种干 扰 。 交叉 眼干扰 和交 叉极 化 干 扰 都需 要 高 干信 比 , 通 常必须要 有距 离 、 度 波 门拖 引 。因此 机 载 雷达 可 利 速 用抗距 离 、 度波 门拖引 的技术 对抗这 两种 干扰[ 。 速 1 ]
当机 载火控 雷 达工 作 在 相参 脉 冲多 普 勒模 式 时 , 可利用 脉 间相参性 对抗 常规 宽带 噪声 干扰 。对于 敌方
大功率 应答 式 瞄准 干扰 和 相参 噪声 干 扰 , 达仍 可 采 雷
用 角度 跟踪 噪声 源 的措 施 , 此时 , 雷达测 不到 目标距 离
分重要 的问题 , 文从 技 术 和 战术 两 个 方 面对 此 问题 本
第2 6卷第 2期
航 天 电子对抗
3 9
机 载 火 控 雷 达在 中远 距 空 战 中的 抗 干扰 方 法
裴 云 , 王 斌
( 国人 民 解 放 军 9 9 2部 队 , 肃 酒 泉 中 57 甘
7 51 ) 3 0 8
摘 要 : 根据 机载 火控 雷达 的性 能特 点 , 针对 中远 距 空战 面 临的 电子 干 扰 环境 , 先 分析 首 和探讨 了机 载 火控 雷达 的抗 干扰技 术措施 , 出 了抗噪 声干扰 、 离欺骗 干扰 、 给 距 速度 欺骗 干扰 、
沿跟 踪 , 当机 载雷达 工作 在低 重频上 视非相 参状 态时 ,
可通 过重 频跳 变对抗 距离 波 门前 拖 干扰 。
收 稿 日期 :2 0 0 9—0 —3 ;09—1 8 02 0 2—1 1修 回
当机 载火控 雷 达工 作 在 相 参 脉 冲多 普 勒模 式 时 ,
可利 用 目标加速 度 限制抗 干扰技 术 。
作 者 简 介 : 云 , , 工 。 事航 空 武 器 系 统 试 验 鉴 定 工 作 。 裴 男 高 从
4 0
航 天 电子 对 抗 截 获 目标 。
2 1 () 0 0 2
距 离选通 脉冲多普 勒雷 达可 以利用 目标信 号 多普 勒频 率 和距 离变 化率 的 比较 , 付 非 相关 的距 离 波 门 对
性 的干 扰 。
挖 空干扰 或扫 频方波 调制 干扰等 。 是一 架 飞机 、 曳式诱 饵或地 面反 射干 扰等 , 过对 角 拖 通
度范 围及其 角误差标 准 偏差 的估值 , 检测并 指示 干扰 ,
然后 采用偏 轴跟踪 技术 。当 目标或转 发干 扰机 可 以在
距离 或多普 勒频 率上 分 辨 , 采用 正常 跟 踪 。对 于低 则
3 2 雷 达 和 欺 骗 性 诱 饵 协 同 配 合 .
波信 号在速 度 门的异 常 扩 展来 检 测 干 扰口 , 雷达 重 ]让
锁 回波 , 或转 到不需 要跟 踪速度 的低 重频模 式 。 雷达也可 在速度 跟 踪 回路 采 用 速 度保 护 门 ( 由~ 个低 频 门和一 个高频 门组 成) 双频 速度 门( 或 同时使用 两个发 射频率 并 比较 发 射 和接 受 信 号 的频 率 比值 ) 抗
机 载火控 雷达可 利 用 波形 特 点 , 过 灵 活运 用 相 通 参 脉 冲多普勒 波形 或低 重 频 非相 参 波 形 , 制地 物 杂 抑 波、 气象 杂波 、 箔条 云干 扰 , 对抗 目标 在 杂 波 和消 极 并
干 扰 背 景 中 采 取 的 9 。 平 、 直 机 动 或 1 0 回 转 0水 垂 8。
和速度波 门拖 引干扰 。
2 3 抗 速 度 欺 骗 干 扰 .
3 抗 干 扰 战 术措 施
3 1 电 子 防 护 措 施 .
雷达 可通 过探 测 到异 常的 目标 速 度 、 速 度或 回 加
加 强机载 雷达 工 作频 率 管 制 , 时使 用 假 的频 率 平
或 训练 频率 , 格控 制 作 战 频率 使 用 , 取 隐蔽 措 施 , 严 采 控 制雷 达辐射 方 向 , 量缩 短雷 达 在地 面或 空 中加 高 尽 压 时间 。空 战中 隐蔽 接 敌 , 分 利 用指 挥 所 通报 或 战 充 术 数据链 信息 , 在合 适 的距 离上 完成搜 索 和截获跟 踪 。 如果 有条 件 , 战时应灵 活 调整和 改变 雷达 的技术参 数 , 避 免雷达 参数在 较长 时 间 内固定 不变 。
中远距 空 战 中 , 当机 载雷 达 信 号 和 电子 干扰 信 号 共 同作用 于 目标 时 , 一方 面 目标 的 电 子侦 察 和雷 达 受
到干 扰 和压制 , 另一 方 面本 机 雷 达 可充 分 利用 干 扰 掩
护 , 索 和截获 跟踪 敌机 。 搜 3 3 1 雷 达 与 对 敌 电 子 侦 察 的 干 扰 协 同 配 合 . .
jmm ig,o ma ,mut e s rf so n lcr ncp o e taep o o e n n lz d a n fr t li n o u in a d ee to i r tc r r p sd a d a ay e . s Ke rs ar o n i p we o to a a ; d u o o g dsa c e ilwa fr ; lcr ncjmmig; ywod : i re f e o rc nr lr d r me im rln itn ea ra b r rae ee to i a n
控雷 达频率 相 同或相 近 的 射频 信 号 , 敌 方 电子 侦 察 使 系统接 收 到假信 号 或 欺骗 性 诱 饵 辐射 信 号 。空 战 中 , 当战机 机载 火控 雷达信 号 和多个欺 骗性诱 饵信 号 同时
照射敌 机 时 , 敌机 电子 侦察 ( S 或 RWR) 假 难 使 E M 真 辨 或弄 假成真 , 而无 法 对机 载 火 控 雷 达施 放 有 针对 从
干扰技 术 。 2 4 抗 角 度 欺 骗 干 扰 .
机载 火控雷 达采 用单脉 冲测 角体制 可有效 对抗单

利 用欺 骗性诱 饵 辐 射 源 , 拟 发 射 和 现役 机 载 火 模
干扰源 施放 的 回答 式倒相 干扰 、 同步 挖空干 扰 、 随机 对 于角度上 不能 分 辨 的两 个 目标 , 中之 一 可 能 其
角度欺 骗干扰 和 消极干扰 的一些具 体方 法 。然后 , 战 术使 用 的 角度探 讨 了机 载 火控 雷 达 的 从
抗 干 扰 方 法 , 出 了机 载 火 控 雷 达 与 欺 骗 干 扰 协 同 、 队 协 同 以 及 电 子 防 护 的 战 术 抗 干 扰 提 编
措施。
关 键 词 : 机 载 火控 雷 达 ; 中远 距 空 战 ; 子 干 扰 ; 干 扰 技 术 措 施 ; 干 扰 战 术 措 施 电 抗 抗
当机 载火 控雷 达 工作 在 低 重 频上 视 状 态 时 , 可采
用脉 间频 率捷 变技 术对 抗 瞄 准 式 和扫 频 式 干扰 , 冲 并
淡宽 带 阻塞干 扰 的功率密 度 。也可利 用线性 调频 脉 冲
压缩 波形 的 低 截 获 概 率 和 脉 内相 参 性 对 抗 常 规 噪 声
进行 了探讨 。
和速度信 息 , 了火力控 制 和发射 导 弹 , 为 载机 可采用被
动 测距技 术 或来 自战术 数据链 的 目标距 离信 息 。
2 2 抗 距 离 欺 骗 干 扰 .
2 抗 干扰 技 术 措 施
2 1 抗噪声 干扰 .
抗距 离波 门拖 引 的基 本技 术是 脉 冲前 沿跟 踪和后
中 图 分 类 号 : TN9 3 TN 7 7 : 94
文 献标识 码 : A
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a tjmmig tc nq eme s r ;n ia n ia - n eh iu a u e a tjmmig tcismes r — n a t a u e c
l 引 言
现代 空战 首先从 中远 距 开始 , 以充 分 发 挥 机 载火
控 雷 达 和 中 远 程 空 空 导 弹 的 性 能 , 到 先 敌 发 现 和 攻 达
c p iejmmig aep e e td Th n,h n ia e t a v n r rs ne . e t ea tjmmig meh do ib r ef e o rc n r l a a sdsu s d — n to far o n i p we o to d ri ic se r r fo t eve o a cisu e An ia r m h iw f c t s. t jmmigme s r so ib r efrp we i to a a o eaewihd c t e t c - n a u e far o n ie o r i rl d rc p rt t e ei cn r v
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