雷达侦察设备的匿影设计
电子信息对抗技术 Electronic Information Warfare Technology
中图分类号:TN971.1 文献标志码:A 文章编号:1674—2230(2018)03—0022—04
雷达侦察设备的匿影设计
李 力 ,巩强 ,唐凌
(1.电子信息控制重点实验室,成都610036;2.海装重庆局,重庆400042)
摘要:雷达侦察设备受同阵地强雷达信号干扰会产生许多虚假信号,采用匿影的方式可以对强
信号进行有效抑制。为保证信号的截获概率和信号完整性,可以通过对全脉冲打匿影标记的 方式并经过信号处理来去除虚假信号。实验证明,通过过滤特定标记的全脉冲在滤除虚假信
号的同时。还能最大程度的保留真实信号的原始结构。
关键词:雷达侦察:虚假:匿影
DOI:10.3969/i.issn.1674—2230.2018.03.005
Design of Blanking in Radar Reconnaissance Device
LI li ,GONG Qiang ,TANG Ling
(1.Science and Technology on Electronic Information Control Laboratory,Chengdu 610036,China; 2.Chongqing Bureau of the Navy Equipment,Chongqing 400042,China)
Abstract:In the condition of radar reconnaissance equipment generating many false signals due
to strong radar signals in the salTle position,the strong signal could be suppressed with the meth一
0d of blanking effectively.To ensure the interception probability and the integrity of the signa1.
a stamp is applied to all pulses to remove the spurious signal by signal processing.The results
indicate that removing the stamped signals can retain the original structure of the real signals
when filtering the false signals.
Key words:radar reconnaissance;false;blanking
1 引言
随着军事作战需求日益增加,越来越多的电
子装备部署于各个阵地.它们之间的相互电磁干
扰现象日渐严重。雷达侦察设备因其宽空域侦察
和宽频域覆盖的特点,极易受同阵地雷达、通信设
备的影响,使得信号处理结果出现大量的虚假信 号。一般来说雷达采用副瓣相消措施[1 ]以及副
瓣匿影措施[3]来消除干扰信号。本文从虚假信
号产生的机理分析,设计了一种匿影方案去除同
阵地雷达产生的虚假信号.同时不降低系统对其 他雷达信号截获概率。
2虚假产生机理
典型雷达侦察设备采用超外差接收机.对侦
收到的雷达通过外差变频到一个窄带中频信号, 再经过数字采样后做信号处理l4]。其信号流程
如图1所示。
通过对雷达侦察设备信号流程和外场采集数
据分析,我们发现产生虚假信号的原因有射频谐
波虚假、射频多阶互调虚假以及多径虚假等因
收稿日期:2017—11—22:修回日期:2017—12—27 作者简介:李力(1977一),男,四川成都人,本科;巩强(1973),男,四川巴中人,高级工程师;唐凌(1977一),男,四川成都人,本科。
电子信息对抗技术·第33卷 2018年5月第3期 李力,巩强,唐凌 雷达侦察设备的匿影设计
频 I
匦 二中频 1- l 本振
2.1射频谐波虚假
真实信号为 ,射频链路会产生 谐波信号。
当抑制度不够时,系统搜索到 时会出现测频错
误。在信号处理时表现为宽带处理机上报多个频
率点信号,这些信号的特征PRI、PW、TOA基本相
同,频率成整数倍的关系,但真实信号的幅度最 大。该虚假示意如图2所示。图中 为真实信
号,2f,、3f1分别 的二阶、三阶谐波。红色虚
线框为系统工作时的搜索频段,当搜索到2. 时
系统会产生虚假信号。
图2射频谐波虚假
2.2射频多阶互调虚假
多阶互调虚假是由外部两个或多个信号之间
通过非线形器件造成的相互之间的混频效应产生
的。交调虚假信号可以用数字模型(±, . ) 来模拟,其中 7fllf2分别是外部两个信号频率。当 然,只有当最终交调落在处理频带内才会产成虚
假信号。
真实信号 ̄kJf, ,射频链路会产生( ±2
)或(±  ̄f2)互调信号,当抑制度不够时,系统 搜索到(±,1±2厂2)或(±  ̄f2)时会出现参数测量 错误。该虚假示意如图3。图中实线框和虚线框 是系统工作时的搜索频率。当系统在虚线框所在
的频段内搜索会产生虚假信号。
幅度
图3射频多阶互调虚假
根据实际采集的信号分析,以上虚假都是因
为附近强信号导致。当同阵地有2至3部雷达或
者通信基站时,基本上在雷达侦察设备工作频带
内都会出现有频率虚假。为有效抑制和去除虚
假,可以采用对强信号匿影的方式。
2.3多径虚假
多径虚假是指无线电信号从发射天线经过多
个路径抵达接收天线的传播现象。雷达发射的电 磁波信号照射到如山体、树木、房屋等反射体产生
的雷达回波被侦察设备接收到时产生多径虚假。
具体表现在截获的雷达参数与真实参数一致,方
位多值。示意如图4所示。
图4多径虚假示意图
3匿影单元设计
匿影单元的主要功能是接收外界强雷达信
号,生成匿影脉冲供侦察设备使用。射频信号经
过放大后直接视频检波输出雷达脉冲,再经过整
形和时延处理后生成匿影脉冲。原理如图5。 24 銎螽 投稿邮箱.d @l26一 雷达侦察设备的匿影设计 ’ ~ hJ………“
前置预选模块 I l
视频检波模块
l
匿影产生 分路单元
图5匿影单元原理图
前置预选模块有两路输入.一路为频率直通
输出到下一级.另一路设计了三组YIG滤波器。
通过设置YIG频率可有效消除通信信号这种大
占空比信号的影响。视频检波模块对多路射频信
号直接检波.输出的雷达脉冲经过整形后通过合
路送下一级。在匿影产生分路单元对雷达脉冲进
行展宽形成最终匿影脉冲并分成多路送达不同处
理机。因匿影单元只针对同阵地大信号侦收,其
灵敏度不需要太高。在这里可将灵敏度设置为经
验值,并增加数控衰减器以调节信号幅度。
对雷达脉冲展宽处理时,匿影脉冲宽度应大
于收到的雷达脉冲宽度。为适应不同阵地需求,
可通过匿影单元的控制接口设置脉冲时延时间以 达到最佳匿影效果。匿影脉冲宽度计算公式为:
影=tR+ s 其中: 为雷达脉冲宽度;ts为由于反射而导致的
雷达脉冲宽度的展宽宽度即匿影时延.通常t =
2(S/C),S为阵地建筑物、山体以及造成雷达信
号反射的反射物之间的最远距离,C为电磁波的 传播速度即3xl0 m/s[6]。
最终形成的匿影脉冲如图6所示。
图6匿影脉冲形成
这是同一阵地有多部雷达工作时。匿影单元
收到射频信号经过检波输出三组雷达脉冲,分别
为尸1、 、尸3,经过脉冲合路整形以及展宽后输 出匿影脉冲为P。由图6可以看出,匿影脉冲是
三部雷达合路展宽后的效果。
4信号处理方法
匿影脉冲送人处理机后,通过与全脉冲进行 时间匹配打标的方式去除虚假。图7为信号处理
时匿影脉冲与全脉冲的匿影打标示意图。
图7匿影打标示意
图7中P是匿影单元产生的匿影脉冲,P4是
通信信号与同阵地强雷达产生的互调信号,P5、
P6为外界需要侦收的雷达信号。可以看出,同阵
地雷达信号都在匿影脉冲内,而需要侦收信号有
部分落在匿影脉冲内。如果采用直接匿影去除脉
冲,所有标黑的脉冲都会被滤除。导致同一信号的
脉冲被匿影脉冲切割成多组脉冲序列。使得做信
号聚类分选时增批或参数分选错误。
因此在信号处理机对全脉冲打上匿影标志
时,将没有或者部分落在匿影脉冲内的脉冲打标
志0.全部落在匿影脉冲内打标志1。信号处理在 对全脉冲序列聚类时判断匿影标志,只要有标志
0的脉冲序列就认为是真实信号进行分选,而脉
冲序列为1则判断为需要匿影的脉冲而不分选。
这样处理可以保证参与分选的脉冲序列完整无丢 失,在分选时不出现参数错误。
为对此方案进行验证。用三台信号源测试,其
中两台模拟同阵地雷达信号参数设置分别为:信
号源1配置为参数1;信号源2配置为参数2(载
频为信号源1载频的两倍),输出合路后通过一
台功放辐射。另一台信号源3模拟侦收信号,参
数设置为参数3。信号源架设于距离侦察设备适
当距离的位置,控制匿影单元YI
G频率为信号源 电子信息对抗技术·第33卷 2018年5月第3期 李力,巩强,唐凌 雷达侦察设备的匿影设计
1和信号源2的载频,匿影脉冲延时设置为一定
值,此时用示波器测试匿影脉冲占空比较合适.脉
冲序列呈不规则排列。
侦察设备工作在信号源2相同频段。在不引
人匿影脉冲情况下分选出三个信号分别为信号源
1的2次谐波、信号源2和信号源3的信号。引
入匿影脉冲但不判匿影标志即采用全匿影方式
时,信号源1和信号源2的信号不会分选,但信号
源3的信号分选出现增批、重复周期与脉宽出现
多值。信号处理打开匿影标志判断,信号源3的
信号分选正确,没有增批。结果符合设计方案。 在外场实际电磁环境下对匿影效果进行测
试,某阵地有两部SC波段雷达和一个L波段的
手机基站。在侦察设备的sc侦察频段内两部雷
达产生的二阶谐波、通信信号与雷达信号的一阶
互调、二阶互调大量存在、附近山体也会造成多径
反射的情况下,信号处理机会上报大量虚假信号。
加大操作员判识难度。设置匿影单元YIG频率
为两部雷达的频率,根据阵地附近山体距离计算
出匿影脉冲延时并设置。侦察设备工作后采用脉
冲打标方式匿影后同阵地雷达产生虚假明显减
少,通过记录的侦收数据计算显示虚假去除率达
到86%以上。不用匿影和采用匿影两种方式统
计两个小时侦收数据,按照参数匹配对应关系进 行统计,如图8所示。
图8虚假去除数据统计 真实信号 匿影后 匿影前
具体数据如表1所示,其中扫描周期级截获
概率指一个扫描周期内有截获记一次,统计截获
次数和扫描周期次数的比值。1分钟级截获概率
指在每分钟的截获次数,1分钟内有截获记一次.
统计截获次数和分钟数比值。1O分钟级截获概
率以此类推。 表1 虚假信号和截获概率统计
分析结果认为不能去除的虚假脉冲为远处反 射体产生的多径,其多径时延已经非常高,如果继
续增加匿影时延会对信号侦收产生影响。所以在 设置匿影时延时应综合考虑虚假去除率和信号截
获概率。
5 结束语
雷达侦察设备采用匿影的方式来去除同阵地
强雷达信号干扰是一种较好的手段。但在匿影脉冲
隐身技术的主要原理措施
隐身技术的主要原理措施
隐身技术,也称隐形技术,是一种使物体不被探测到的技术,常用于军事和侦察领域。其主要原理包括以下几种措施:
1.吸收技术:这种技术通过利用材料的特殊结构和成分,将电磁辐射吸收并转化为其他形式的能量,从而减少或消除物体反射的信号。常见的应用是利用特殊涂层或材料,吸收、消耗雷达波、红外线、紫外线等各种波长的电磁辐射。
2.反射技术:这种技术通过控制物体表面的结构和材料,使其能够将入射信号反射到其他方向,从而减少或完全消除目标物体的反射信号。这一技术的关键是设计和制造具有特殊几何形状或材料的表面,使得反射信号不会返回到探测器。
3.散射技术:这种技术通过控制入射信号在物体上的散射方向和强度,使其不易被探测到或被误认为是其他物体。常见的散射技术有雷达散射剖面(RCS)减小和声纳反射剖面(SCR)减小等。
4.探测信号屏蔽技术:这种技术主要通过在目标物体周围放置探测信号屏蔽装置,从而削弱或屏蔽探测信号的传播和接收。常用的屏蔽装置包括电磁波反射材料、电磁波吸收材料、遮蔽幕和窒息器等。
5.符合技术:这种技术通过抑制或改变目标物体发出的信号,使其不容易被探测到或被误认为是其他物体。常见的符合技术包括电子对干扰、频率对干扰、光学对干扰和声学对干扰等。
6.混淆技术:这种技术通过将目标物体与背景环境融为一体,使其在视觉上难以被觉察到。常用的混淆技术包括视觉伪装、光学伪装、声音伪装和热信号伪装等。 7.干扰技术:这种技术通过发射特定信号或电磁波,干扰和干扰探测器的性能,从而减少对目标物体的探测和定位能力。干扰技术常用于军事电子战和侦察任务中,包括无线电频率干扰、红外线干扰和雷达干扰等。
总之,隐身技术是通过吸收、反射、散射、屏蔽、干扰、混淆等多种技术手段,来减少或消除物体在各种探测系统中被发现的能力。这些技术主要应用于军事和侦察领域,可以提高武器系统的生存能力和作战效果。
军用直升机雷达隐身设计与试验研究
总第178期 2014年第1期 直 升 机 技 术 HELICOPTER TECHNIQUE Total No.178 No.1 2014
文章编号:1673—1220(2014)01-011-05
军用直升机雷达隐身设计与试验研究
杨晓树 ,张云飞 ,包晓翔 ,管洋阳 ,陈 骞
(1.北京航空航天大学航空科学与工程学院,北京100191;
2.中国航天空气动力技术研究院十一部,北京100074)
摘要采用高频方法计算分析了某战术通用直升机的雷达散射特性、重要散射源以及频率特性。对直升
机机头、进气口、机身侧面、旋翼桨毂、垂直尾翼、尾桨桨毂及减速器舱、尾喷管、起落架等采取了外形隐身设
计措施。对隐身直升机缩比模型的RCS测试与计算结果表明,在保证流线型机身和装载容积的条件下,隐身
直升机相对于原型外形变化较小,雷达散射水平在头向和侧向分别降低至原型的约10%和1%,达到了比较
好的隐身状态,为军用直升机隐身设计提供了重要的参考。
关键词高频方法;通用直升机;RCS减缩;RCS试验 中图分类号:V218 文献标识码:A
Stealth Design and Experimental Research on Military Helicopter
YANG Xiaoshu ,ZHANG Yunfei ,BAO Xiaoxiang ,GUAN Yangyang ,CHEN Qian。
(1.School of Aeronautic Science and Engineering,Beijing University of Aeronautics and Astronautics,Bering 100191,China;
2.1lth General Design Department,China Academy of Aerospace Aerodynamics,Beijing 100074,China)
舰艇外形雷达隐身设计方法
CWP(lcut)2纵切法计算的波形阻力系数;CWP(tcut)2横切法计算的波形阻力系数。图3 纵切法、横切法计算的NPL船型波形阻力系数与实验兴波阻力系数CW
的比较5 结语1)在较准确的船舶兴波波形数值计算的基础上,利用波形分析的纵切法、
横切法由计算波形作波形积分求取船舶的波形阻力方法可行。2)本文数值实践表明:纵切法在纵切的横向位
置满足ycΠL≤0.3的条件下稳定性良好但结果往往偏小,横切法可以获得较好结果但有时不够稳定。3)有必要进一步研究由计算波形求取兴波阻力(波形阻力)的方法。参考文献[1]NakosDE,SclavounosPD.OnSteadyandUnsteadyWavePatterns[J].JFM,1990,215:2632288.[2]NakosD.E,SclavounosP.D.KelvinWakeandWaveResistanceofCruiser2andTransom2SternShips[J].JournalofShipResearch,1994,38(1):9229.[3]高 高.自由面势流问题的域外奇点边界元法及其数值误差分析[J],计算力学学报,2003,20(3):3392345.[4]高 高.船舶兴波问题面元法的误差分析[J],水动力学研究与进展(A辑),1997,12(4):4702477.[5]赵成璧.船舶曲面设计现代方法与软件系统的研究[D].武汉交通科技大学,1999:72273. 文章编号 167127953(2006)0420011204
舰艇外形雷达隐身设计方法3
杨德庆 常少游上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院 上海 200030摘 要 通过典型舰艇外形雷达隐身的设计,指出进行舰艇不同截面外形的雷达散射截面比较设计的重要性,给出实际设计中雷达威胁区域的范围和隐身性能综合评价方法与常规设计相比较,验证了全船外形隐身设计的优越性。关键词 舰艇 设计 隐身技术 雷达散射截面中图分类号 U674.7.02 文献标识码 AOntheshapestealthydesignmethodsofnavalvesselsYANGDe2qing CHANGShao2youSchoolofNavalArchitecture&OceanandCivilEngineering ShanghaiJiaoTongUniversity Shanghai 200030Abstract Takingatypicalnavalvesseldesignasexample,theselectioncriteriaofradarcrosssection(RCS)inwarshipstealthydesignareintroduced.Thecomparisonofprojectswhichdealwiththedifferentshapesofcrosssectionplayanimpor2tantroleinshapedesign,andtherangeofradarthreatsectorinengineeringapplicationarepresented.Theevaluationmethodforstealthyperformanceisdiscussed.Thecomputationalresultdemonstratesthesuperiorityofshapingtothecommondesign.Keywords navalvessel design stealth radarcrosssection.
浅谈无人机雷达隐身技术
• 132
•ELECTRONICS WORLD・技术交流无人机问世至今已被广泛应用于军事,近年来随着防空力量需求的不断增加,东西方军事强国对现代无人机的研究与应用日趋深入。而无人机的隐身性能直接影响其生存能力及军事任务完成与否,因此无人机隐身技术备受关注。本文综述分析了现代无人机雷达隐身技术原理及其发展现状,并进一步探讨了无人机雷达隐身技术的发展趋势。1 引言科技进步带来了现代通讯技术和雷达探测技术的突飞猛进,战争中敌对双方目标搜索、识别、跟踪、攻击的能力显著提高,攻防速度明显提升。武器装备平台在现代信息化战争中所处的环境日趋复杂,传统武器系统的生存受到了越来越严峻的考验,时刻受到来自敌对方的电磁干扰以及地面、空中的火力威胁,除此之外,敌方的雷达、红外、激光等探测器还时刻严密监视着己方的一举一动。现代战争日趋呈现陆、海、空、天、电磁五位一体立体化,在战争中把握先机最重要和最有效的突防战术技术手段,就是发展隐身技术,提高武器系统生存、突防和纵深打击能力。可以预见,隐身无人机必将成为21世纪军事斗争领域的“尖兵之翼”,在新式战争中担任重要角色,并对未来的战争形态、组织模式以及军事话语权的争夺产生深远影响。2 无人机的雷达隐身技术信号,达到提高己方飞行器生存能力的目的,此项技术已在美国包括F-15、F-16、F/A-18和F-22在内的多款机型上装备使用;等离子体隐身技术是在目标的表面形成一层等离子云,照射到等离子云上的敌方探测性信号,部分被吸收掉、部分被改变传播方向,从而降低己方目标RCS实现隐身;有源对消隐身技术的实现机理则是利用电磁波的干涉原理来减弱或消除反射回波,使敌方探测系统无法显示或判断目标的特征;智能蒙皮是采用基于纳米材料、传感器及计算机的具有自诊断、自监控、自修复、自校正和自适应环境变化的新型材料,感知环境及状态的变化,通过改变特性参数实现对外部刺激作出最佳响应,达到隐身目的。总之,有源隐身技术主要是通过自身发出干扰或者对消信号抵消敌方探测信号来实现隐身,或者有意识改变自身的某些特征信号,使敌方探测产生虚假的信号,进而实现真实目标的隐身和突防。2.2 被动无源隐身技术无源隐身技术是被动式隐身技术,依据探测手段和特征信号的不同分为雷达隐身、红外隐身、激光隐身、可见光隐身等。在现代战争中,由于雷达具有作用距离远、功能强、精度高、全天候等特点,通过雷达特征信号探测目标成为了最主要和最可靠的手段。因此,雷达隐身是隐身技术的重点。雷达隐身的目的是减小己方目标的雷达散射截面(RCS),尽可能避免己方目标被敌方侦测系统发现,无人机的雷达隐身一般通过外形设计和使用雷达吸波材料来实现。2.2.1 外形隐身技术外形隐身技术是最直接、有效的隐身手段,通过合理设计无人机的外形及相关部位布局,可以大幅降低无人机的RCS,实现无人机雷达隐身。通过对传统飞行器的研究、分析以及试验数据可知,飞行器关键部位的主要散射源分布如表1和图1所示。表1 传统飞行器关键部位主要散射源分布部位名称主要电磁散射类型机 头爬行波散射、尖端绕射、镜面散射机 身爬行波散射、镜面散射机 翼翼尖绕射、翼面爬行波、机翼前/后缘衍射进气道唇口绕射、内部腔体散射垂 尾垂尾-垂尾多次散射、垂尾-机身二面角散射、镜面散射尾喷口边缘绕射、镜面散射可以看到,飞行器是一个很复杂的目标,存在着多个散射源。以现有的技术手段,我们并不能完全消除所有的散射浅谈无人机雷达隐身技术中国人民解放军92941部队 崔宏林北京环境特性研究所 田江晓
雷达隐身与反隐身
1 雷达隐身与反隐身
一、引言
谈起隐身你可能会联想到《哈利波特》中霍格华兹魔法学院的隐身斗篷,但我们在这所讲的隐身主要是雷达波的隐身以及反隐身。隐身和反隐身技术在现代战争中具有重要作用和战略意义, 上个世纪的局部战争已充分证实了这一点,如美国的F-117飞机在1989年入侵巴拿马和1991年轰炸伊拉克的战争中大显神威, 这就是隐身技术应用的成功实例。作为矛与盾的对抗,反隐身技术也在随着隐身技术的发展而不断地更新着。
隐身与反隐身技术越来越受到人们的重视。目前应用于武器系统中的探测手段有雷达、红外、激光和声波等,而雷达在各种探测器中占有相当重要的地位,因此研究雷达的隐身和反隐身技术势在必行。
二、雷达基本原理
雷达发射机输出的功率馈送到天线,由天线将能量以电磁波的形式辐射到空间,电磁波脉冲在空间传输过程中遇到目标会产生反射,雷达就是利用目标对电磁波的反射、应答等来发现目标的。但雷达的探测距离有一定范围,雷达探测的基本原理和系统特征可以用雷达方程来描述:
2max3min44ttrPGGRS
式中:tP为雷达发射功率, minS 为雷达最小可检测信号, tG为发射天线的增益, rG为接收天线的增益,为雷达工作波长,为目标的雷达散射截面积(RCS)。
雷达截面积是目标对入射雷达波呈现的有效散射面积。从公式中可以看出雷达最大作用距离maxR与目标的雷达截面积的14 次方成正比。因此,要减小雷达的最大作用距离可以通过减小目标的RCS 来实现。目前用来减小目标RCS的主要途径有两种:一是改变飞机的外形和结构,称之为外形隐身;二是采用吸收雷达波的涂敷材料和结构材料,称之为材料隐身。
三、雷达隐身技术
隐身技术,又称隐形技术,准确的术语应该是“低可探测技术”。隐身技术是一种研究如何减小目标的可探测性,使目标不易被探测器发现的技术。雷达对目标的探测是靠接收目标在雷达波照射下产生的回波来实现的,如果目标的表面能使雷达波被散射或吸收,就可以大大减小被对方雷达发现的概率,从而达到隐身的目的。
机载设备结构隐身研发
机载设备结构隐身研发
机载设备结构隐身研发
现代军事装备的发展已经到了一个高度,而隐身技术被广泛运用于现代的设备制造和相关技术领域。 作为一种重要的隐身技术,隐身机载设备已经成为了现代军事领域的重要研究方向之一。
机载设备结构隐身的研发,一直是军事科技领域的研究热点之一。 该研究旨在减小机载设备在空中是否被雷达检测到,从而提高飞机的隐身性能和未被雷达侦察的能力。该领域较为复杂,需要专业化的研究人员和技术人员,以确保研究结果达到良好的效果和实际效益。
机载设备的隐身设计需要考虑的因素很多:首先,机载设备的设计要能够防止雷达波的反射,防止雷达波发生反射,从而被侦查者发现。此外,机载设备的设计也要能够防止红外线的发射和反射,以达到更高的隐身性能。
在现代科技领域,许多先进的技术手段被用于机载设备结构隐身研发中。 材料技术是其中最重要的,高性能的材料能够有效地隐身机载设备的结构,提高其隐身性能。除此之外,射频技术、电磁波技术、计算机技术等也是隐形机载设备的研发技术中的重要组成部分。
此外,机载设备结构隐身的研发除了要保证设备隐身性能外,还必须要考虑到设备的制造成本和使用成本。 一般来说,隐身技术会增加制造成本和使用成本,因此需要通过合理的工艺技术和设备设计来降低隐身技术的成本。
从未来发展来看,机载设备结构隐身研发将会继续成为军事科技领域的重要研究方向之一。 随着科技水平的不断提高,机载设备的隐身设计将会研究出更为先进的技术手段和方法,从而提高机载设备的隐身性能,并为未来空中作战提供更加强大的支持。
总之,机载设备结构隐身研发是现代军事科技领域中的重要研究方向之一。 需要科技人员的不断努力和发掘新技术,以确保机载设备在未来空中作战中的极致表现,为国家和人民的安全和发展做出更加突出的贡献。
雷达隐身与反隐身技术浅析
雷达隐身与反隐身技术浅析
I. 前言
- 初步介绍雷达隐身与反隐身技术的重要性;
- 引出进一步深入研究的必要性。
II. 雷达隐身技术
- 综述雷达隐身技术的历史和现状;
- 介绍雷达隐身的原理、技术方法和隐身材料;
- 分析不同类型的隐身目标并探究它们的适用性和局限性。
III. 雷达反隐身技术
- 简述雷达反隐身技术的意义和作用;
- 介绍常见的雷达反隐身技术,如相控阵雷达、宽带雷达、多普勒雷达等;
- 分析各类技术的优缺点以及针对不同隐身目标的匹配度。
IV. 雷达隐身/反隐身技术探究
- 分析现有的雷达隐身/反隐身技术研究状况;
- 探究不同隐身目标在不同条件下的隐身及反隐身效果,并模拟其反应;
- 分析实验结果,探究未来的研究方向和隐身技术的发展趋势。
V. 结论
- 总结论文中探讨的雷达隐身与反隐身技术;
- 强调隐身与反隐身技术在现代战争中的重要性;
- 提出未来发展的建议和展望。I. 前言
雷达隐身和反隐身技术的出现,为现代战争中的对抗和军事活动提供了全新的一面。以往我们常常听到的引导地对空雷达、对海雷达、堆埋雷达等侦察装备,仅仅是传统雷达的代表。但随着科技的不断发展,雷达技术随之进行了全盘升级,出现了一些全新的、更加先进的应用技术。其中,雷达隐身技术与反隐身技术则成为了当前最为热门且被广泛应用的技术之一。
雷达隐身技术,顾名思义,可以使目标在雷达波束扫描下减小其反向散射截面的大小,即“隐形化”处理,从而降低目标被侦测的概率。实现隐身的方法包括对目标进行隐身设计和采用隐身材料等方式。雷达隐身技术常常被广泛应用于隐蔽行动、突袭、突围等军事行动中,使军队在面对敌人时能够以更加隐秘、无声的方式进行,从而提高作战效果。
与此同时,雷达反隐身技术则是指通过各种手段进行侦测和发现,使那些通过雷达隐身技术所隐藏的高价值目标得到曝光。这类反隐身技术方法多种多样,包括周期测量雷达、角迹跟综雷达、宽带雷达等。利用这些手段以及雷达对目标的探测,可以有效地降低隐身目标的效果,使敌人难以立足和容易被摧毁。
匿影管理对舰载电子侦察装备影响的仿真
2018年5月 第14卷第2期 系统仿真技术 System Simulation Technology May,2018 Vo1.14.No.2
中图分类号:TN971 .4 文献标识码:A
匿影管理对舰载电子侦察装备影响的仿真
田益明
(解放军91404部队,河北秦皇岛066001)
摘要:提出了一种构建雷达脉冲重叠场景的仿真方法。介绍了舰载电磁兼容管理设备的匿影管理原理,分析了匿 影管理对舰载电子侦察装备侦收能力影响的关键参数。通过仿真给出了舰载电子侦察装备的侦收失败率受各关键 参数影响的统计结果,从而验证了该方法的可行性。 关键词:电磁兼容;电子侦察;匿影管理;仿真分析
Simulation Study on Effect of Blanking Management on Shipborne
Electronic ReCOnnaiSSanCe Equipment
TIAN Yiming
(Unit 91404 of PLA,Qinhuangdao 066001,China)
Abstract:A simulation method was proposed to build the radar pulse overlapping scene.The blanking management principle of shipborne electromagnetic compatibility management equipment was introduced
and the key parameters of the blanking management effect on electronic reconnaissance equipment were analyzed.Finally,statistical results from simulation which shows the effect of failure rate on the
浅谈武器系统隐身及雷达设计
2016年8月第4期 现代导航 ·305·
浅谈武器系统隐身及雷达设计
乔益丽
(中国电子科技集团公司第二十研究所,西安 710068)
摘 要:本文主要分析了雷达与对抗技术的发展现状,提出发展武器系统隐身性能的重要性
及必要性,比对了各种隐身技术的优缺点,从狭义隐身角度提出一种新体制“隐身雷达”的设想,
阐述了其有效性及基本原理。探索将通信概念应用于雷达系统,为形成新的具有隐身性能的武器
装备提供参考。
关键词:雷达隐身;隐身雷达;OFDM;武器系统;LPI
中图分类号:TN958 文献标识码:A 文章编号:1674-7976-(2016)04-305-04
Discussion on Stealthy Ability of Weapon System and Radar Design
QIAO Yili
Abstract:The development status of radar and its countermeasures are mainly analyzed in this paper, the importance and necessity of that developing stealthy ability of weapon system are presented and the advantages and disadvantages of various stealthy
techniques are compared. From the point of narrow stealthy, a kind of new system "the stealthy radar" is proposed and its usefulness
and basic principle are elaborated. The communication concept is applied to the radar system, and a reference for forming the new
雷达隐身技术原理
雷达隐身技术原理
雷达隐身技术,又称为隐形技术或隐身技术,是一种用于减小或消除雷达探测的技术手段。其原理主要通过减小或者消除物体所产生的雷达回波,使物体在雷达系统中几乎不可探测。
一种常见的雷达隐身技术是减小目标的雷达截面积(RCS)。雷达截面积是指物体在雷达波束照射下所散射的雷达波能量的有效截面面积。为了减小RCS,隐身技术使用了多种手段。
首先,减小RCS的一种方法是使用低反射材料来构造雷达隐身材料。这些材料能够吸收或折射大部分入射的雷达波能量,从而减小反射回波。例如,使用吸波材料、聚合物复合材料或金属光学集成材料等来构造雷达隐身涂层。
其次,雷达隐身技术中的另一种方法是设计器件来减小或消除反射的雷达波。例如,使用倾斜的表面或有规律的静电导体网格来改变雷达波的反射方向。这样可以减小目标的有效反射面积,从而减小RCS。
此外,雷达隐身技术还可以通过干扰、反射、吸收、散射等方法来打破雷达设备的功率传输、波束形成和信号处理等环节。通过产生干扰信号、掩盖目标信号,或者改变信号的频率、相位和波形等参数,从而干扰雷达设备的工作,减小目标的探测概率。
总之,雷达隐身技术是通过减小或消除物体产生的雷达回波,从而减小目标在雷达系统中的探测概率的一种技术手段。通过使用低反射材料、设计反射器件以及干扰和干扰雷达设备等方法,可以有效提高目标的隐身性能。
