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。

一、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。

有意干扰无意干扰有源干扰无源干扰有源干扰无源干扰遮盖性干扰欺骗性干扰自然界的人为的欺骗性干扰遮盖性干扰自然界的人为的噪声调频干扰复合调频干扰噪声调相干扰随机脉冲干扰距离欺骗干扰角度欺骗干扰速度欺骗干扰等箔条走廊干扰箔条区域干扰反雷达伪装雷达诱饵宇宙干扰雷电干扰等工业干扰友邻干扰等鸟群干扰等人工建筑干扰地物、气象干扰友邻物体干扰雷达干扰

二、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。如提高天线增益,可提高雷达接收信号的信干比;控制天线波束的覆盖与扫描区域可以减少雷达照射干扰机;采用窄波束天线不仅可以获得高的天线增益,还能增大雷达的自卫距离、提高能量密度,还可以减少地面反射的影响,减小多径的误差,提高跟踪精度;采用低旁瓣天线可以将干扰限制在主瓣区间,还可以测定干扰机的角度信息,并能利用多站交叉定位技术,测得干扰机的距离信息;为了消除从旁瓣进入的干扰,还可以采取旁瓣消隐和旁瓣对消技术;当采用阵列接收天线时,可通过调整各个阵列单元信号的幅度与相位,在多个干扰方向上构成天线波瓣的零点,从而减少接收干扰信号的强度。

从电波与天线理论可知:接收天线能很好地接收与其极化方式相同的电磁能量,若极化方式不同,则会引起很大衰减。因此在设计天线时,采用变极化技术,使极化形式和目标信号匹配而与干扰信号失配,就能减少对干扰信号的接收。另外还可采用旋转极化对消、视频极化对消技术等。

2、与发射机有关的抗干扰技术

对付噪声干扰的最直接办法是增大雷达发射机功率,结合高增益天线可以使雷达获得更大的探测距离,但该方法对箔条、诱饵、转发器和欺骗式应答干扰等无效。对此,更有效的方法是使用复杂的、变化的、不同的发射信号。根据方法的不同可分为跳频法、频率分集或宽瞬时带宽信号。

如果频率能在较宽的范围内随机跳变,使雷达不断跳到不受干扰的频率上工作,它的抗干扰能力就能得到增强。常用的方法有固定跳频和频率捷变,由于频率捷变信号的跳频速度很快(可达微秒数量级),因此它能使瞄准式杂波干扰机很难截获或跟踪雷达。对于阻塞式干扰机,由于很难以足够的功率覆盖整个雷达的跳频带宽,干扰效果有限。在雷达发射机平均功率相同的条件下,宽带频率捷变雷达是目前抗杂波干扰的较好体制。另外,开辟新频段,让雷达工作于更低或更高的频段上,散布范围尽量大;还可以使雷达突然在敌干扰频段的空隙中工作,使敌方不易干扰。

3、与接收机有关的抗干扰技术

当雷达遭遇强大干扰时,强干扰信号与目标回波信号一同进入雷达接收机,使其超出正常的动态范围,工作状态进入饱和状态,这称为过载现象。一旦接收机出现过载,雷达就处于盲视状态,失去监视目标的作用,所有的反干扰措施也都失去意义。因此,抗饱和过载是雷达抗干扰的一条重要措施。雷达常采用的抗饱和过载技术有宽动态范围接收机(如对数接收机、线性-对数接收机)、瞬时自动增益控制电路、“宽-限-窄”电路、检波延迟控制电路、快速时间常数电路、近程增益控制电路、微波抗饱和电路等。

4、与信号处理有关的抗干扰技术

4.1 信号选择法

信号选择法,是基于信号的已知参数(脉冲宽度、脉冲重复频率、幅度、频率、相位等)区分干扰信号,可分为幅度选择、时间选择、频率选择等。

幅度选择:根据雷达接收机输入端有用信号和干扰信号强度的不同,从干扰背景中分离出有用信号。当有用信号幅度大大超过干扰幅度时,可采用下限幅器,其输出仅在输入电压超过限幅电平时才出现。

时间选择:在干扰背景下,脉冲信号的时间选择是以待选脉冲与干扰脉冲之间的时间位置(相位)、脉冲重复频率或脉冲宽度不同为基础的。在自动距离跟踪系统中,距离门选通电路就是根据脉冲位置的时间选择,它只允许预测距离门附近的信号通过,这不仅减小了信号处理量,而且消除了其他位置的噪声、干扰信号。

多普勒滤波器组是覆盖预期的目标多普勒频移范围的一组邻接的窄带滤波器。当目标相对于雷达的径向速度不同,即多普勒频移不同时,它将落入不同的窄带滤波器。因此,窄带多普勒滤波器组起到了实现速度分辨和精确测量的作用。

4.2 常见信号处理方法在抗干扰方面的作用

积累:用积累技术抗噪声干扰的原理,是充分利用信号和噪声之间在时间特性和相位特性上的区别,来完成在噪声背景中对信号的检测。相参积累同时利用了信号的幅度和相位信息,信噪比提高较多。理想的相参积累,信噪比可以提高N倍(N为积累的脉冲数),但技术上实现比较困难。非相参积累只利用了信号的幅度信息,而完全损失了相位信息,因此效果比相参积累差些。

相关:相关是搜索、跟踪、制导或引信系统处在恶劣工作环境时采用的一种检测处理技术。它的依据是:收到的数据和它经过一定延迟以后的数据之间的联系或相关性(自相关),收到的数据与本机参考数据之间的联系或相关性(互相关),以及信号的其他任意组合之间的联系或相关性。其目的在于改善受干扰的雷达系统正常工作的能力,或开发利用自然干扰和敌方辐射信号的资源。

恒虚警处理(CFAR):现代雷达广泛采用恒虚警处理,其主要功能就是对云雨、气象杂波、地(海)杂波进行归一化处理,以提高雷达在各种干扰情况下的检测能力。雷达采用恒虚警处理,具有抗强噪声干扰、改善雷达显示背景和提高雷达信号处理的能力。

动目标显示(MTI):MTI 是多普勒处理的一种类型,它可以在固定杂波中检测出动目标,其基本原理是利用目标和杂波的相对径向移动而产生的不同多普勒频率来滤除杂波。

当前,电子技术的发展促使雷达干扰与抗干扰之间的对抗更加激烈。雷达的抗干扰需要对雷达各分系统采取合适的抗干扰措施才能提高雷达的整体抗干扰能力。同时,抗干扰技术需要与适当的战术相结合才能发挥更佳的效能。

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雷达反侦察抗干扰技术现状与发展趋势

雷达反侦察抗干扰技术现状与发展趋势

第l期 2006年3月 电 光 系 统 Electronic and Electro-optical Systems No.1 March.2005 

雷达反侦察抗干扰技术现状与发展趋势 

张晓明 中国电子科技集团公司第二十七研究所 郑州450005 

摘要:侦察与干扰是雷达对抗的重要内容,与反侦察和抗干扰形成了对抗和反对抗的矛盾的两个对立 面,本文通过对雷达侦察、干扰以及反侦察、抗干扰技术的论述,从矛盾双方的多方面介绍了雷达反侦察、 抗干扰的技术特点和实现途径,并对未来雷达对抗与反对抗发展趋势进行了展望。 关键词:雷达对抗侦察与反侦察截获概率 干扰与抗干扰 中圈分类号:TN97 文献标识码:A 

1 引言 

雷达作为一种军事电子装备,已有7O多年 的历史。可以随时随地搜索、跟踪各种来袭的陆 地、海上、空中目标。雷达的问世标志着现代战 争信息化的开始,在历次战争中都起着极为重要 的作用,包括二次大战、中东战争,特别是海湾战 争,美国以及很多国家通过一切可能的电子侦察 手段侦收、截获对方的各种电子信号,通过电脑 综合分析,破译各种技术参数,探明对方的指挥 中心、通信设施、雷达系统等重要军事目标,在实 施军事打击之前。利用电子干扰手段,对其重点 目标进行强烈干扰,使其整体攻防效能瘫痪而失 去战斗力,达到克敌制胜、控制战争主动权、最后 取得战争胜利的目的。随着现代电子技术的飞 速发展,电子战在战争中的地位越来越重要、作 用也越来越大,电子战将成为未来战争的主战场 之一,因此也成为了军事装备高度关注的焦点。 雷达是电子战的重要组成部分,敌对双方通过雷 达侦察得到对方电子设备的性能和部署,通过对 雷达的干扰、摧毁,使得对方的雷达系统作战效 能下降或完全失效。未来现代化战争中,在保证 雷达作战效能的同时,提高抗干扰能力及生存能 力是雷达对抗技术研究的课题。通过不断研究 雷达侦察、干扰的新技术和发展趋势,寻找出有 针对性的反侦察、抗干扰技术途径。战争中雷达 系统在经过软硬杀伤后能否保存下来并继续发 挥作用,已成为战争能否取胜的关键因素之一。 2雷达的侦察与反侦察技术 

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

本文基于雷达抗干扰技术的研究现状,阐述了雷达抗干扰技术的分类、抗干扰算法、抗干扰技术在雷达中的应用等方面的内容。

从不同的角度,对雷达抗干扰技术进行分类,可以分为以下几种:

1.基于硬件的抗干扰技术:包括天线设计、滤波器设计、前置放大器设计、信道选择和调制方式设计等。

2.基于信号处理算法的抗干扰技术:主要包括自适应滤波、多普勒抑制、时域滤波、频域滤波、匹配滤波、脉冲压缩等。

3.基于机器学习的抗干扰技术:主要用于实现自适应雷达的设计,采集雷达数据,并通过训练分类器,对检测结果进行优化。

二、抗干扰算法

1.自适应滤波算法:自适应滤波算法利用信号处理的方式对输入信号进行滤波处理,提高雷达抗干扰的能力,将较差的信号转换成更好的信号。自适应滤波算法中最常见的为LMS(Least Mean Square)算法,它的核心是调整滤波器的参数以实现最小均方误差的目标,并且可以根据实际情况进行在线调试。

2.多普勒抑制算法:多普勒抑制算法是指在雷达探测目标时,将目标信号和杂波信号进行分离。其中,多普勒滤波器的作用是对接收信号进行时域滤波,实现杂波抑制;旁瓣抑制器的作用是对接收信号进行频域滤波,实现目标信号的提取,并且可以通过调整参数实现不同范围内的目标检测。

3.脉冲压缩算法:脉冲压缩算法是在短脉冲雷达的工作中较为常用的一种抗干扰算法,通过设计特定的滤波器来实现雷达信号的压缩。脉冲压缩技术常常用于目标的探测识别和跟踪等方面。脉冲压缩之后,不但可以提高雷达的抗干扰能力,而且还能够提高雷达的分辨率。

1.天线设计:通过优化天线的设计,可以减少雷达接收到杂波的能力,从而提高雷达的目标探测能力。

2.滤波器设计:有效地降低了杂波信号的折射和反射,提高雷达探测距离。

3.自适应滤波:利用信号处理技术对雷达接收到的数据进行滤波,从而优化雷达的抗干扰能力。

雷达对随机极化干扰的反干扰方法

雷达对随机极化干扰的反干扰方法

第30卷第1期 计算机仿真 2013年1月 

文章编号:1006—9348(2013)01—0066—04 

雷达对随机极化干扰的反干扰方法 

吕 波 ,高 强 ,都学新 

(1.军械工程学院电子与光学工程系,河北石家庄050003;2.通信指挥学院,湖北武汉430010) 

摘要:研究雷达极化抗干扰问题,当雷达面临敌方实施的随机极化干扰时,传统的极化滤波方法由于无法估计H{干扰的极化 参数,引起抗干扰性能急剧恶化。为应对快变随机极化干扰对雷达系统的巨大威胁,提出了一种新的极化加权变换的滤波 方法,通过对正交双极化通道信号的加权变换,将随机极化干扰压缩到庞卡莱球上的一个很小的区域,且中心点与信号极化 的状态点成交叉极化。极化加权变换后的干扰与真实信号已经接近为正交极化,可省去传统方法需要干扰极化参数估计的 环节,只需采用与信号极化状态相同的Jones矢量进行极化滤波即可实现对干扰的大幅度抑制,并保证信号在滤波后无损 耗。理论分析和仿真结果均验证了极化加权变换法的有效性。 

关键词:抗干扰;极化滤波;加权法;电子对抗 中图分类号:TN974 文献标识码:A 

Anti-Jamming Method of Radar to Random Polarization Jamming 

lLV Bo ,GAO Qiang2,DU Xue—xin 

(1.Department of Electronic and Optical Engineering,Ordnance Engineering College,Shijiazhuang Hebei 050003,China; 

2.CommandingCommunicati0ns Academy,Wuhan Hubei 430010,China) 

ABSTRACT:When radar is faced with random polarization jamming from hostile forces,traditional polarization filte— 

雷达对抗原理

雷达对抗原理

雷达对抗原理

雷达对抗原理是指利用各种手段和技术来干扰和破坏雷达系统的正常工作。雷达系统通常通过发射电磁波,并接收其反射回来的波来探测目标。雷达对抗旨在干扰或伪装这些信号,以误导雷达系统,使其无法准确探测目标或误判目标位置。

雷达对抗的方法主要可分为主动和被动两种。主动对抗是指主动发射电磁波来伪装或干扰雷达系统。其中一种主动对抗的方法是发射干扰信号,这些信号可以覆盖目标反射回来的信号,使雷达系统无法正确识别目标。另一种主动对抗的方法是发射干扰噪声,这些噪声可以混淆雷达系统的信号处理,使其难以分辨目标和干扰源。

被动对抗是指通过反射、散射或吸收电磁波来干扰雷达系统。一种常见的被动对抗方法是利用反射面或干扰源使电磁波发生漫反射或散射,产生虚假目标,使雷达系统产生误差。这种方法常用于隐身技术中,通过特殊的材料或结构设计,使目标对雷达波的反射尽可能减小,降低被雷达发现的概率。

此外,雷达对抗还可以利用电子对抗技术对雷达系统进行干扰。电子对抗包括电子干扰、假目标产生、波形分析等手段,通过改变雷达波的频率、幅度、相位等参数,使其无法正确工作或受到误导。

总之,雷达对抗原理是通过多种手段和技术对雷达系统进行干扰和破坏,使其无法正常工作或误判目标信息。这不仅对雷达系统的使用者造成困扰,也对雷达系统的发展和应用提出了新的挑战。

反雷达原理

反雷达原理

反雷达原理

首先,要了解反雷达原理,就需要了解雷达系统的工作原理。雷达系统通过发射无线电波,然后接收并分析这些波的回波来探测目标的位置和速度。而反雷达技术的核心就是干扰这些无线电波的回波,使得雷达系统无法准确探测目标。这种干扰可以通过发送具有特定频率和功率的无线电波来实现,从而干扰雷达系统的正常工作。

其次,反雷达技术还可以通过隐身技术来实现。隐身技术是利用特殊的材料和设计来减少目标对无线电波的回波,从而使得目标在雷达系统中变得不可见。这种技术在现代战争中非常重要,因为它可以使得战机和舰船等目标在雷达系统中变得难以探测,从而增加其生存能力。

此外,反雷达技术还可以通过欺骗雷达系统来实现。通过发送虚假的无线电波信号,可以使得雷达系统误以为目标位于其他位置或具有其他特征,从而误导雷达系统的判断。这种欺骗技术对于对抗敌方雷达系统非常重要,因为它可以降低敌方雷达系统的有效性,从而增加自己的作战优势。

总的来说,反雷达技术是一种非常重要的军事技术,在现代战争中发挥着重要作用。通过干扰、隐身和欺骗等手段,可以有效对抗敌方雷达系统,从而保护自己的作战单位。随着科技的不断进步,反雷达技术也在不断发展,将会在未来的战争中发挥越来越重要的作用。

浅谈低空搜索雷达抗干扰措施

浅谈低空搜索雷达抗干扰措施

浅谈低空搜索雷达抗干扰措施

低空搜索雷达是一种用来探测低空目标的雷达系统。它们通常被用于军事应用中,如空中早期预警、目标追踪和敌方飞机识别等任务。低空搜索雷达在实际使用中常面临各种各样的干扰,比如地形反射、电磁干扰和人工干扰等。为了保证雷达系统的正常运行和高度准确的目标探测能力,必须采取一系列的抗干扰措施。

对于地形反射干扰,可以采取调整天线高度、改变雷达角度或增加阻塞物等方法。通过调节雷达天线高度,可以减少地面反射信号对接收机的影响。改变雷达角度可以尽量避免地面和地物对雷达信号的反射。可以在雷达前方设置一些阻挡物,例如山丘、建筑物或其他物体,来减少地面反射信号的干扰。

电磁干扰是低空搜索雷达常面临的一种干扰形式。对于电磁干扰,可以采用频率选择性和波束调制等方法进行抑制。频率选择性是指通过检测和分析干扰信号的频谱特性,采用窄带滤波器或相关器等技术将干扰信号从雷达接收机中滤除或消除。波束调制是一种将雷达信号分为不同波束进行发送的技术,可以通过调整干扰源的位置和方向,尽量减少干扰信号对雷达接收机的影响。

还可以采用跳频、脉冲压缩和克隆发射等方法进行抗干扰处理。跳频技术是指雷达系统在发送信号时不断改变频率,以避免被干扰源准确地接收和解调。脉冲压缩技术是一种通过增加脉冲压缩比来提高雷达的距离分辨率和干扰抗性的方法。克隆发射则是指通过在多个方向或多个频率上同时发送雷达信号,以提高信号的可靠性和抗干扰能力。

对于人工干扰,可以采用实时干扰源识别和干扰源定位技术进行抗干扰处理。实时干扰源识别技术是指通过对干扰信号的特征分析和比对,识别出干扰源的类型和特征,以便针对性地进行抑制和排除。干扰源定位技术是指利用雷达系统的多天线阵列和信号处理算法,通过对干扰信号进行多方位接收和处理,实现对干扰源位置的定位和追踪。

低空搜索雷达抗干扰措施的有力应用可以极大地提高雷达系统的抗干扰能力和目标探测准确度。各种不同的抗干扰技术可以互相结合使用,以实现最佳的抗干扰效果。研发人员还需不断改进和创新,寻找更加有效的抗干扰方法,并推动相关技术的发展和应用。只有建立起健全的抗干扰机制,才能确保低空搜索雷达在实际作战中的有效使用。

浅谈低空搜索雷达抗干扰措施 2

浅谈低空搜索雷达抗干扰措施

一、频率和调制特性设计

低空搜索雷达的频率和调制特性设计是有效抗干扰的关键。通过合理地选择雷达的工作频率,并采用复杂的调制方式,可以使干扰信号无法完全复制和模拟雷达的工作频率和调制方式,从而有效地抵御干扰。

二、波束形成和指向性干扰抑制

低空搜索雷达通过波束形成技术,可以将雷达的发射功率集中在某个方向,从而增加目标的信噪比。利用波束形成技术对干扰信号进行抑制,可以减小干扰对雷达性能的影响。

三、信号处理和目标识别算法

低空搜索雷达的信号处理和目标识别算法是抗干扰的重要手段。通过合理设计的信号处理算法,可以对干扰信号进行分析和处理,从而提取出目标信号。通过目标识别算法的优化,可以准确地识别目标,避免对干扰信号的误判。

四、抗干扰调制与解调技术

低空搜索雷达的抗干扰调制与解调技术是抗干扰的重要手段。通过采用复杂的调制与解调技术,可以使雷达的信号与干扰信号在调制与解调过程中发生错位,从而有效地抵御干扰。

五、多普勒特性设计

多普勒特性设计是低空搜索雷达抗干扰的重要手段。通过合理的多普勒特性设计,可以选择适当的多普勒滤波器和抗多普勒处理算法,从而减小干扰信号对雷达性能的影响。

六、电磁环境预警和干扰对抗系统设计

电磁环境预警和干扰对抗系统设计是低空搜索雷达抗干扰的综合手段。通过建立完善的电磁环境预警和干扰对抗系统,可以实时监测和分析干扰信号,并采取相应的对抗措施,保证雷达的正常工作。

低空搜索雷达的抗干扰措施是一个综合的工程问题,需要从多个方面进行考虑和优化。只有采取合理有效的抗干扰措施,才能保证低空搜索雷达在复杂干扰环境下的正常工作。

雷达反干扰训练及操作方法

雷达反干扰训练及操作方法

一、 基本概念

雷达反干扰是指雷达在干扰的情况下,采取有效措施进行工作的能力。雷达反干扰能力的大小是衡量雷达性能的一个重要指标。对于某一种干扰而言,雷达的抗干扰能力越强,其性能就越高。一般来说,雷达的抗干扰能力取决于其自身的设计和技术水平,以及当前工作环境的干扰强度和类型。

二、 训练目的

通过雷达反干扰训练,使雷达干扰源发生时,操作人员能够准确判断干扰的性质、位置和强度,并采取相应的措施,保证雷达正常工作,提高雷达的抗干扰能力。

三、 训练内容

1、了解雷达反干扰基本概念和原理。

2、掌握雷达反干扰的基本方法和技巧。

3、熟悉不同干扰对雷达的影响及相应的抵抗措施。

4、掌握常用抗干扰设备的使用方法和操作要领。

5、进行实践操作:模拟不同干扰环境,进行干扰检测与处理。

四、 学习方法

1、理论学习与实践操作相结合,注重实用性。

2、加强与教官和同学的交流与合作,互相学习、取长补短。

3、注重问题的解决,多思考、多讨论,形成自己的反干扰思路。

五、 操作技巧

1、了解和掌握雷达的基本性能,通过不同干扰信号的观察,寻找干扰源。

2、熟悉各种干扰信号的特点和性质,可以快速判断干扰的类型和位置。

3、根据干扰信号的强度,判断所需采取的抗干扰措施。

4、了解和熟练掌握反干扰设备的使用方法,并练习在不同干扰环境下的操作。

5、加强实践操作,熟悉反干扰过程,并总结反干扰技巧和经验,形成自己的反干扰思路。

六、 注意事项

1、在适当的环境下进行操作训练,确保训练效果。

2、遵守操作规程,注意安全操作。

3、养成好的学习和操作习惯,提高自身反干扰能力。

现代战争中的电子干扰和反干扰技术

2006年12月 火控雷达技术 第3 巷 文章编号:1OO8—8652(2006)04—093—004 现代战争中的电子干扰和反干扰技术 

孔 瑛 (西安电子工程研宄所 西安710100) 【摘要1介绍现代战争中的电子干扰和反干扰技术、提高干扰与抗干扰能力的相关新技术措 施,以及国内外现有的新电子干扰设备,描述电子对抗的发展趋势,同时也指出了仍存在的一些问 题。 关键词:电子战;电子干扰;电子反干扰 中图分类号:TN 97 文献标识码;A Technique for Electronic Jamming and Anti。’jamming in Modern Warfare Kong Ying (Xian E/ect ̄‘0HlC Engineo‘ing Resear ̄ h Institute Xi’Ⅱ¨,710100) Abstract:The technique for electronic jamming and anti--jamming in modern warfare are introduced, some related new technical measures to improve jamming and anti—jamming capability and the available domestic&overseas electronic janlnIers are presented,the development trend of electronic countermeasure is described and some existing problems are pointed out. Keywords:elect ronic warfare;electronic jamming;electronic anti jamming 1 引言 雷达干扰是用电子的方法破坏雷达的正常工作,使它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。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。雷达干扰总体 来说包括四类:有意的有源干扰和无源干扰,无意的有源干扰和无源干扰。 从作用上看,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。这种技术通过人为 地辐射和转发电磁波,制造假回波或吸收电磁波,以达到扰乱或欺骗对方电子设备,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;按干扰效果可分为杂波干扰和欺骗干扰;按性质分, 有压制性干扰和欺骗性干扰;按影响电子设备的效果,分为屏蔽干扰和逆干扰。新式电子于扰系统均兼有杂 波干扰和欺骗干扰两种工作状态,以制造恶劣环境和虚假多目标。 2 电子干扰的频率范围及特点 有源电子干扰技术的干扰频率范围已达到0.5~20GHz,干扰功率达上百千瓦,脉冲峰值功率可达兆瓦 级以上。无源干扰技术使用的铝箔条厚度达0.O008mm 1000克箔条的有效反射面积可达(2×10。,~(3× 10。)m。,下降速度约在0。35~Zm/s之间。 现在,电子干扰已由作战保障手段上升为重要的作战手段,可贯穿战争全过程。电子干扰的方式、手段趋 

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。

⼀、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。

有意⼲扰⽆意⼲扰有源⼲扰⽆源⼲扰有源⼲扰

⽆源⼲扰遮盖性⼲扰欺骗性⼲扰⾃然界的⼈为的欺骗性⼲扰遮盖性⼲扰⾃然界的⼈为的噪声调频⼲扰复合调频⼲扰噪声调相⼲

扰随机脉冲⼲扰距离欺骗⼲扰⾓度欺骗⼲扰速度欺骗⼲扰等箔条⾛廊⼲扰箔条区域⼲扰反雷达伪装雷达诱饵宇宙⼲扰雷电⼲扰

等⼯业⼲扰友邻⼲扰等鸟群⼲扰等

⼈⼯建筑⼲扰

地物、⽓象⼲扰

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雷达⼲扰

⼆、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

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