搜索警戒雷达对抗技术研究与实现
网络雷达对抗系统发展现状与技术研究

网络雷达对抗系统发展现状与技术研究随着信息技术的不断发展,网络雷达对抗系统作为电子战领域的重要组成部分,其在现代军事中的作用日益凸显。
本文将分析网络雷达对抗系统的发展现状以及相关技术研究,以探讨其在未来的应用前景。
一、发展现状1.网络雷达对抗系统的定义网络雷达对抗系统是指通过现代信息技术手段,对敌方雷达系统的信号进行压制、干扰和欺骗,以削弱其探测和定位能力,从而保护我方部队或设施的一种战术手段。
它主要包括电子对抗、网络攻击、信息对抗等多种技术手段。
2.技术发展趋势随着雷达技术的不断进步,现代雷达系统的抗干扰能力也在不断提升,因此网络雷达对抗系统的发展也日益趋向于多元化和复合化。
在技术手段方面,传统的电子对抗手段逐渐无法满足对抗要求,因此需要结合网络攻击、信息干扰等多种手段实施综合对抗。
3.应用领域扩大网络雷达对抗系统不仅在军事领域得到广泛应用,还在民用领域如通讯、航空等方面得到广泛应用。
其在军事领域的应用主要包括对敌方雷达系统的攻击和干扰,以及保护我方雷达系统的安全。
二、技术研究1.电子对抗技术电子对抗技术是网络雷达对抗系统的核心技术之一。
它主要包括干扰发射、虚拟目标、隐身技术等多种手段。
干扰发射是最常见的对抗手段,通过发射干扰信号干扰敌方雷达系统的正常工作。
虚拟目标技术则是利用电子设备模拟出虚假目标,以误导敌方雷达系统。
2.网络攻击技术网络攻击技术是网络雷达对抗系统的重要组成部分。
其主要包括拒绝服务攻击、欺骗攻击、恶意软件等多种手段。
拒绝服务攻击是通过发送大量无效数据包或请求,使目标系统无法正常工作。
欺骗攻击则是通过篡改数据包或通信内容,使目标系统产生误判。
信息对抗技术是网络雷达对抗系统的新兴技术领域。
其主要包括信息隐蔽、信息篡改、信息隐藏等多种技术手段。
信息对抗技术通过改变信息的传输方式或内容,达到对抗的目的。
信息隐蔽技术通过加密、隐藏等手段,保护信息的安全性;信息篡改则是通过篡改信息内容,达到误导对方的目的。
雷达对抗实验报告

雷达对抗实验报告雷达对抗实验报告一、引言雷达技术是现代军事中非常重要的一项技术,它具有远距离、高精度、快速反应等特点,被广泛应用于军事侦察、导航、目标跟踪等领域。
然而,随着科技的进步,雷达对抗技术也在不断发展。
本实验旨在探究雷达对抗技术的原理和方法,以及对雷达系统的干扰和破坏。
二、实验目的1. 了解雷达系统的工作原理和基本结构;2. 掌握常用的雷达对抗技术;3. 分析雷达对抗技术对雷达系统的影响。
三、实验方法1. 研究雷达系统的原理和结构;2. 设计并搭建仿真实验平台;3. 使用干扰源和干扰手段对雷达系统进行干扰;4. 分析干扰前后雷达系统的性能差异。
四、实验过程1. 研究雷达系统的工作原理和基本结构雷达系统主要由发射机、接收机、天线和信号处理器组成。
发射机产生脉冲信号并通过天线发射出去,信号经目标反射后由天线接收并送入接收机,接收机对信号进行放大和处理,最终通过信号处理器得到目标信息。
2. 设计并搭建仿真实验平台根据实验需求,我们搭建了一个基于软件的雷达仿真系统。
该系统包括一个模拟雷达系统和一个干扰源。
模拟雷达系统能够模拟真实雷达的工作过程,干扰源则用于产生各种干扰信号。
3. 使用干扰源和干扰手段对雷达系统进行干扰我们使用了多种干扰手段对雷达系统进行干扰,包括噪声干扰、频率偏移干扰、多普勒频移干扰等。
通过改变干扰源的参数,我们模拟了不同程度的干扰情况。
4. 分析干扰前后雷达系统的性能差异我们记录了干扰前后雷达系统的性能指标,包括目标探测率、定位精度等。
通过对比数据,我们得出了干扰对雷达系统性能的影响。
五、实验结果与分析我们观察到,在干扰源干扰下,雷达系统的目标探测率明显下降,定位精度也受到影响。
特别是在强噪声干扰下,雷达系统几乎无法正常工作。
而频率偏移干扰和多普勒频移干扰对雷达系统的影响相对较小,但仍会造成一定的误差。
六、结论雷达对抗技术对雷达系统的影响十分显著。
在实验中,我们验证了噪声干扰对雷达系统的破坏性,同时也发现了其他干扰手段对雷达系统的影响。
雷达电子对抗技术及其运用研究

雷达电子对抗技术及其运用研究概述一、雷达电子对抗技术的基本概念雷达电子对抗技术是指针对雷达系统的干扰和破坏技术。
它主要包括以下几个方面:1. 电子干扰:通过发射干扰信号,使敌方雷达系统无法正常工作,或者误判目标位置和性质。
2. 隐身技术:采用特殊材料和设计,使飞行器、舰船等目标减小雷达信号反射截面,达到减小雷达探测距离和角度的效果。
3. 主动反制:利用对抗雷达系统发射干扰信号,破坏敌方雷达系统的正常工作。
4. 被动反制:通过隐身材料和技术,减小敌方雷达系统的探测能力。
以上四种对抗技术是雷达电子对抗技术的核心内容,其目的都是为了破坏或者干扰敌方的雷达系统,保护自己的机动装备和人员安全。
随着军事技术的不断发展和完善,雷达电子对抗技术也在不断地提高和改进。
目前,主要表现在以下几个方面:1. 集成化:雷达电子对抗技术已经逐渐向集成化发展,即将多种对抗手段集成在一起,以适应不同的战场环境和作战需要。
2. 智能化:利用人工智能和大数据技术,对雷达电子对抗技术进行智能化改进,提高其对抗效果和准确性。
3. 多样化:针对不同的雷达系统和目标,雷达电子对抗技术也在不断地向多样化方向发展,以应对不同的对抗需求。
4. 高效化:通过引入新的材料和技术,提高对抗手段的效率和效果,降低自身被探测的概率。
当前雷达电子对抗技术已经成为一门复杂而又多样化的技术领域,需要不断地进行研究和创新。
雷达电子对抗技术在军事、航空航天、通信等领域都有着广泛的运用。
具体表现在以下几个方面:1. 军事领域:在军事作战中,雷达电子对抗技术可以帮助我军保护自身的机动装备和人员,破坏敌方雷达系统,减小自身被侦察的概率,提高作战效果。
2. 航空航天领域:在航空航天领域,雷达电子对抗技术可以帮助飞行器减小被敌方雷达系统探测的概率,提高飞行安全。
3. 通信领域:在通信领域,雷达电子对抗技术可以帮助通信系统防范敌方的干扰和攻击,保障通信的顺利进行。
在以上几个领域,雷达电子对抗技术都可以起到关键的作用,提高自身的安全性和作战效果。
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。
雷达电子对抗技术及其运用研究

雷达电子对抗技术及其运用研究摘要:电子对抗作为现代战争中夺取制信息权不可或缺的重要手段,在未来体系作战中扮演着“当先锋、打头阵、贯全程”的关键角色。
但必须看到,其发挥作用的首要前提是融入联合作战体系,核心目的是倍增联合作战效能。
在当前联合作战体系重塑的大背景下,电子对抗力量应抢抓机遇,主动作为,进一步在思想观念、组训模式、作战运用等方面有所转变、有所突破,从而全面、快速地融入联合作战体系。
本文研究将自适应技术运用于电子对抗领域,为解决电子对抗装备的自适应对抗问题奠定技术基础。
关键词:电子对抗;雷达系统;应用1 引言第一次世界大战和第二次世界大战各个国家比拼的主要是陆军、空军、海军三个兵种之间的实力,现在除了这些最基本的以外还有一些新型军队的对抗,比如信息对抗。
信息战在战争中的作用十分重要,战场上的战机千变万化,所以情报信息的优先获取有多重要不言而喻。
如今我国军队的信息技术发展状况如何,这种信息技术都在哪些方面有所运用,这两点是本篇文章重点讨论之处。
2 雷达电子对抗概述2.1 雷达对抗雷达对抗是一种使用特殊的电子设备对敌人的雷达进行侦察和干扰的电子对抗技术。
雷达对抗由雷达侦察和雷达干扰两个部分组成。
获得敌人雷达的型号和具体信息是战争中雷达对抗的目的,并且使用相对应的方法,切断敌方雷达的正常运转,降低敌方雷达的工作效率。
(1)雷达侦察:雷达对抗的基础是应用雷达侦察设施获取敌人雷达的信号并通过研究、解析、测定,最后得到敌人雷达的信息报告。
雷达情报侦察与雷达对抗支援侦察两者相辅相成,这两个侦察方式也是雷达侦察的主要工作模式。
(2)雷达情报侦察的工作流程:对敌方雷达进行监测,伺机截取敌人雷达发出的信号,然后通过对信号的处理来分辨出雷达的种类、作用、组成和能够操控的武器等等相关的具体报告,最后延展出敌人整个防护系统结构的报告。
(3)雷达对抗支援侦察的工作流程:获取了一系列敌人军事基础设备情况后,再次对敌人雷达发出的信号进行截取,研究辨别能够威胁到我方雷达的所有雷达的型号、数量、种类等相关信息,为我方指挥小组讨论下达进一步的指示提供情报基础。
雷达电子对抗技术及其运用研究

雷达电子对抗技术及其运用研究摘要:如今世界技术的不断飞速发展,其中包括众多领域都有了极大地进步。
各国国力也在不断的发展和创造更大的进步。
当然,各国国力的发展也包括军事实力的上升,尤其是军事科技的巨大进步。
其中,雷达的使用,可谓是屡试不爽。
所以各国也把注意力放在该领域,比如雷达电子对抗技术。
作为新兴技术,可以应用到许多方面,未来有着巨大的潜力。
雷达电子对抗技术是在原来的技术上的发展与创新,以原先科学技术为基石,提高了其原来雷达技术的安全性与精准度,也扩宽了其应用道路。
关键词:雷达电子对抗技术;雷达电子对抗技术应用;未来前景前言:对于提高国家国防实力,我们不能放弃对于雷达的探索和研究,必须对他进行更新和迭代。
我们都明白雷达源于对蝙蝠的研究,从此大大方便了我们的生活。
我们知道雷达技术产生于一战时期,并在二战时期得到了大力发展,但是都被用于战争。
最后战争结束,雷达技术被用于生产和生活,进入了寻常百姓家,极大方便了人们的生活。
现在随着科学技术的不断发展,国际形势的不断变化,我们需要更发达的技术来发展军事,从而来保卫保卫我们国家的财产安全。
所以,发明雷达电子对抗技术及其应用是非常有必要的。
1雷达电子对抗技术研究由于现代技术的发展,信息的数量和传播速度得到了爆炸式的增长,传统雷达的收集和侦查已经落伍,已经变得不太可靠。
所以雷达电子对抗技术的想法由此产生。
雷达的雷达电子对抗技术需要特殊的电子设备和器材进行正常工作。
同时雷达电子对抗技术非常复杂,我国无数科研人员初心不改,不惜自己的时间和青春,全力攻克雷达电子对抗技术研究。
1.1噪声干扰因为声音具有声波传输的功能,所以可以对雷达收集信息具有一定的干扰影响。
又因为信号间并没有联系,所以在雷达系统处理信息时,就会造成巨大的干扰。
所以对雷达电子对抗的装置可以加入这方面的措施。
我们可以通过瞄准式干扰,依此来加强信号的干扰强度,用具备较低的干扰功率的噪音,来进行对对方的雷达收集进行巨大干扰。
网络雷达对抗系统发展现状与技术研究

网络雷达对抗系统发展现状与技术研究网络雷达对抗系统是一种通过感知和认知对抗雷达系统的技术,其发展现状与技术研究一直备受广大科研人员的关注。
随着雷达技术的不断发展与进步,网络雷达对抗系统也在不断完善和提升,以应对日益复杂的战场环境和对抗需求。
本文将就网络雷达对抗系统的发展现状与技术研究展开阐述,以期为相关科研工作者提供一定的参考和指导。
一、网络雷达对抗系统的发展现状网络雷达对抗系统是一种基于网络化的雷达对抗系统,其核心思想是通过联合多个雷达系统,共同感知和对抗目标。
这种系统不仅可以大大提高雷达系统的感知范围和对抗能力,还可以提高系统的生存能力和抗干扰能力。
网络雷达对抗系统的发展现状主要表现在以下几个方面:1. 多传感器融合技术的应用多传感器融合技术是网络雷达对抗系统的重要组成部分,通过融合多种不同传感器的信息,可以实现对目标的多维度感知和对抗。
目前,多传感器融合技术已经在网络雷达对抗系统中得到了广泛应用,有效提高了系统的感知精度和对抗能力。
2. 自适应波束形成技术的研究自适应波束形成技术是网络雷达对抗系统中的关键技术之一,通过自动调整雷达天线的波束形成参数,可以有效地抵消干扰信号和对抗干扰目标。
目前,自适应波束形成技术已经取得了一定的进展,但在复杂干扰环境下的性能还有待进一步提高。
3. 雷达资源管理与分配技术的研究雷达资源管理与分配技术是网络雷达对抗系统中的关键技术之一,通过合理配置雷达资源,可以最大限度地提高系统的感知和对抗效能。
目前,雷达资源管理与分配技术已经成为网络雷达对抗系统研究的热点之一,取得了一系列有价值的成果。
4. 高性能信号处理技术的突破高性能信号处理技术是网络雷达对抗系统的核心技术之一,通过对雷达信号进行精细处理和分析,可以实现对目标的精准感知和对抗。
目前,高性能信号处理技术已经取得了多项重要突破,为网络雷达对抗系统的发展提供了有力支持。
5. 数据融合与智能算法的应用数据融合与智能算法是网络雷达对抗系统的新兴技术领域,通过融合多源数据和引入智能算法,可以实现对雷达目标的更加精准感知和对抗。
雷达电子对抗技术及其运用研究

雷达电子对抗技术及其运用研究随着电子科技的不断发展,雷达系统作为现代军事作战的重要组成部分,成为各国军事装备的核心之一。
随着雷达技术的日益成熟,对雷达电子对抗技术的需求也日益增加。
雷达电子对抗技术是指通过利用电子干扰手段来干扰、破坏敌方雷达系统,从而达到削弱敌方雷达探测能力、提升自身隐身性能,甚至对敌方雷达系统进行瘫痪的一种技术手段。
雷达电子对抗技术的研究和应用,一直是军事科研领域的重要课题。
本文将对雷达电子对抗技术及其运用进行综述,旨在深入探讨这一领域的最新进展和未来发展趋势。
一、雷达电子对抗技术的基本原理雷达电子对抗技术的基本原理是利用电子设备对雷达系统进行干扰。
雷达系统的工作原理是通过发射出的无线电波与目标物进行相互作用,然后通过接收和分析返回的信号来确定目标的位置、速度等信息。
而雷达电子对抗技术则是利用各种干扰手段来干扰目标的返回信号,从而达到干扰、破坏甚至瘫痪雷达系统的目的。
雷达电子对抗技术的主要干扰手段包括:欺骗干扰、抑制干扰、主动干扰和破坏干扰。
欺骗干扰是指通过发送伪造的目标信号来欺骗敌方雷达系统,使其误判目标位置或数量;抑制干扰是通过发送特定信号来干扰敌方雷达系统的接收机,使其无法接收到目标信号;主动干扰是通过发送具有一定频率和功率的信号来干扰敌方雷达系统的工作,使其无法正常工作;破坏干扰是通过发送高能量的电磁波来直接破坏敌方雷达系统的电子元器件,使其无法继续工作。
目前,国内外对雷达电子对抗技术的研究已经取得了一系列重要进展。
在欺骗干扰方面,研究人员通过设计高仿真度的假目标信号和虚假雷达图像,成功地欺骗了多种类型的雷达系统;在抑制干扰方面,研究人员通过设计各种先进的频率捷变技术和自适应信号处理算法,成功地抑制了多种类型的雷达系统;在主动干扰方面,研究人员通过设计千兆赫兹级别的高功率连续波雷达干扰系统,成功地对多种类型的雷达系统进行了主动干扰;在破坏干扰方面,研究人员通过设计高功率微波源和高功率脉冲激光器,成功地对多种类型的雷达系统进行了破坏干扰。
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搜索警戒雷达对抗技术研究与实现
作者:吴三元
来源:《环球市场》2017年第03期
摘要:在现阶段的战场中雷达是其常用的武器之一,并且也是战场当中非常重要的装备,不管是弹道导弹还是战斗机以及地面武器系统,都需要具有雷达探测的功能,其在当前的战场以及武器设备中能够获取信息进而指挥作战,是实现准确制导以及摧毁打击的重要装备。
所以破坏雷达系统,也就对战斗当中的信息来源进行了破坏,也严重影响作战效能。
本文阐述了雷达在信号处理中的关键技术,分析、仿真了样本搜索警戒雷达的信号特点,并在任意波形发生器上重现了该雷达信号。
关键词:搜索警戒雷达;对抗技术;实现
1雷达对抗基本原理
1)空间中存在雷达信号。
雷达可以向空间进行电磁波的发射,以此对空间实施扫描,从而创造对抗设备接收信号的条件;雷达信息能够确保侦查设备的灵敏性。
2)对抗设备接收到满足自身处理条件的功率信号,判断是否可能为雷达信号;3)雷达信号的处理在自身条件范围内。
能够确保雷达对信息的接收以及处理,将其作为对于雷达信号分析的基础条件;4)能够适应当地的电磁环境。
因为雷达接收机能接收所有频带内的信号,因此为了实现对雷达信号的分析,这就需要接收机能够和当地的电磁信号有效适用,并且能够并成功处理雷达信号。
2雷达信号的处理
2.1雷达的最佳检测原理
在对雷达信号处理过程中,若背景噪音为高斯白噪声时,其信噪比的大小可以对噪声背景下对目标的发现能力有着决定性的作用,所以对于信号的检测一般主要就是采用匹配滤波技术所实现的。
即为了得到最大输出信噪比,滤波器频率响应表示为公式。
其中Si*(f)为确知雷达信号的频谱共轭函数,k为常数,t0为滤波器物理可实现的附加延迟,设噪声的双边带功率谱密度为N0/2,信号能量为E,此时滤波器输出的信噪比最大表示为公式。
采用匹配滤波器技术能够在高斯噪声当中以最大信噪比检测到回波信号,对于信号的最佳检测一般主要就是采用似然比检测得到。
其主要思想就是采用对后验概率的比较结果来对信号进行判断。
用P(s/v)表示电压为v时信号存在的概率,P(0/v)表示信号不存在的概率,则该准则表示为公式。
2.2恒虚警处理
在雷达的信号处理中,信号的先验概率和代价系数一般不能确定,因此直接使用贝叶斯准则是不行的。
在恒虚警处理中,把雷达的最佳检测定义为在虚警概率值PF0一定的条件下,使得漏检概率 PM最小或发现概率PD最大,这既是纽曼-皮尔逊准则。
设想雷达接收信号总是落在一个区域里,该区域可以分为两部分,落在Z1区域为有目标信号,落在Z0区域判断为无目标信号,则虚警概率和漏检概率为公式:
设损失函数F=PM+λPF,其中λ为代价系数,当PF固定时希望F最小,则PM最小。
将上式公式融合得到损失函数为公式。
于F恒为正,F最小时,应该把被积函数P(v/s)-λP(v/0)为负的区域划定为Z0,使得F最小,即
时,判定为无目标信号。
判决门限λ由虚警概率决定,当选定λ=λ0时,确定Z1=Z1
(λ□0)满足
纽曼-皮尔逊准则最佳检测也就是用似然函数做出判断,只是判决门限由给定的虚警概率决定而已。
2.3搜索警戒雷达研究与实现
2.3.2搜索警戒雷达信号组成与仿真
为了更好地说明搜索警戒雷达信号特点,本文利用Matlab对空间分集的脉冲频率捷变搜索警戒雷达信号进行仿真。
利用安捷伦E4438C信号源的任意波形发生功能将Matlab生成的仿真雷达信号生成为真实信号,通过检波器后使用示波器进行观察。
表1为设计的波形参数详细说明。
表1为设计的雷达天线分集参数为根据目前常用的搜索警戒雷达虚构的,但足以说明空间分集的脉冲频率捷变雷达信号样式。
图1为使用Matlab仿真得到的天线威力图。
图2仿真了14个波束的4分集天线威力图。
其中第一分集包含2个波速,第二与第三分集包含3个波速,第四分集包含6个波速,这样就实现了空间分集;每个波束中的脉冲信号频率有可能不同,因此实现了频率捷变;每个分集的信号按照一定顺序发生,因此实现了脉冲捷变。
设想有个运动目标在第一分集中,则根据威力图可以得知目标主要被第一分集的两个波束扫描到,其他分集的信号能量将会非常低,此时接收到的脉冲包络根据仿真得到如图3。
由于目标在第一分集,因此接收到第一分集的两个脉冲信号最强,根据不同高度的分集信号,信号能量有所不同,高度越高,接收到对应分集的信号能量越小。
使用E4438C实现该接收信号如图4。
2.4雷达对抗技术分析
借助于DRFM对雷达信号的精确复制与再现,现代欺骗式干扰已进入相干假目标干扰时代。
DRFM设备由于可以精确复制雷达信号,因此不仅能够对抗相参和非相参雷达,还可以对抗脉冲压缩,频率、脉冲捷变雷达信号。
下变频模块,数字延迟模块,上变频模块共同构成了DRFM的最小系统。
信号的基本处理流程为:输入的射频信号经过下变频后变为中频信号,中频信号经过ADC采样后将采样后的数字信号存储在存储器中,控制单元负责控制数据的实时读写并将储存信号送到DAC,然后进行上变频处理。
一般的下变频和上变频频率是一样的,这样能够使得原始信号重构并保持相干性。
结语
本文对雷达对抗的原理进行了概述,对目前雷达常用的技术总结为六种,从这六个方面对雷达的工作原理进行了分析说明。
本文还根据某型号的搜索警戒雷达信号特点,利用Matlab 软件对雷达信号进行了仿真以此说明空间分集,频率、脉冲捷变等概念。
本文的雷达对抗正是建立在这些技术和概念上。
参考文献:
[1]李华.雷达对抗系统作战效能评估仿真[D].电子科技大学,2006.
[2]周续力.对搜索警戒雷达的距离欺骗和航迹欺骗研究[D].中北大学,2008.
[3]逄勃.现代电子对抗的新技术研究[D].南京航空航天大学,2006.。