电子对抗原理_3_雷达系统结构_信号处理
电子对抗

复杂电磁环境下的电子防御引言21世纪的战争是以电子信息为核心的高新技术综合战,电子信息贯穿战争的全过程,打破了常规战争的战略技术及作战方式,有效发挥人和武器装备的整体效能,对决定战争胜负起到举足轻重的关键作用,于是围绕信息的获取权与控制权而展开的对抗、争夺,已成为现代战争的核心。
电磁波作为信息获取的重要媒介和最佳载体,必将成为影响战争的主要因素之一。
信息化条件下,战场电磁环境的复杂性已超过了以往任何一个时代,电子对抗更为激烈和广泛,同时也给电子防御带来了更大的挑战,因此,深入探索研究复杂电磁环境下如何增强部队的电子防御能力,对打赢未来信息化条件下局部战争具有十分重要的意义。
以下是我对复杂电磁环境下的电子防御的一点浅显认识,本文主要介绍了三个部分的内容,首先大致介绍了复杂电磁环境的概念、形成以及对信息化战争的影响,之后引入了电子防御的概念、重要性和信息化条件下电子防御的特点,第三部分着重阐述了在复杂电磁环境的背景下如何进行有效的电子防御。
一、复杂电磁环境(一)概念复杂电磁环境,是在有限的时空里,一定的频段上,多种电磁信号密集、交叠,妨碍信息系统和电子设备正常工作,对武器装备运用和作战行动产生显著影响的战场电磁环境。
(二)复杂电磁环境的形成1、电磁应用活动是电磁环境形成的基础电磁应用活动是以电磁波辐射、传播、接收为基础的各类使用电磁波的军用、民用活动,以及科学实验与研究行为。
在电磁应用领域,将电磁波按频率或波长的顺序排列起来就构成了电磁频谱。
无线电波和光波,包括X射线等都是电磁波,只是频率或波长有很大不同。
70年代以来,光波通信和激光制导、测距等广泛应用于战场,拓展了战场电磁环境的范畴,尤其是大功率激光的运用,使战场电磁环境向更深层次发展。
2、电子对抗活动促使战场电磁环境向复杂演变通信对抗、雷达对抗、光电对抗是电子对抗最基本也是应用最为广泛的三个专业。
通信对抗是采用干扰信号或干扰噪音减弱敌方的通信能力,或施放假信号欺骗迷惑敌人的通信联络。
防空雷达电子对抗仿真系统分析设计

防空雷达电子对抗仿真系统分析设计防空雷达电子对抗仿真系统是国防科技领域中非常重要的一项技术。
该系统可以对实际雷达进行仿真,进而分析其功能特性和电子攻击特性,为实际作战提供科学依据和技术支持。
本文将从系统分析和设计两个方面,探讨防空雷达电子对抗仿真系统的实现方法。
一、系统分析防空雷达电子对抗仿真系统主要是由仿真系统和协同控制系统两部分组成。
其中仿真系统主要实现防空雷达的仿真模拟,模拟雷达信号的发送和接收,模拟环境和干扰条件。
协同控制系统则负责管理和控制仿真系统的运行和数据处理。
仿真系统核心模块包括:模拟信号发生器模块、接收机模块、数字信号处理模块、图像处理模块、故障仿真模块等。
其中模拟信号发生器模块负责产生雷达发射的信号;接收机模块则接收雷达的回波信号,进行处理并输出相应的数据;数字信号处理模块则负责对接收到的信号进行采样、滤波、变换、识别等处理,提取其中的有用信息;图像处理模块则用于对采集到的图像数据进行处理、分析和识别;故障仿真模块则可以模拟故障情况,检测仿真系统的鲁棒性。
协同控制系统则负责对仿真系统的运行、数据处理和数据分析进行管理和控制。
其中,控制单元根据预设的仿真场景和任务要求,向仿真系统下发控制指令,使仿真系统按照预设的仿真步骤和流程运行,并在仿真结束后输出相关的数据和分析报告。
数据处理单元则用于对仿真系统采集到的数据进行处理、过滤和分析,提取其中的有用信息;数据存储单元则负责对处理后的数据进行储存和归档。
二、系统设计防空雷达电子对抗仿真系统实现过程中,需要考虑到系统的准确性、鲁棒性、安全性和易用性等方面。
因此,在系统设计中需要注意以下几个方面:1、硬件平台设计防空雷达电子对抗仿真系统需要采用先进的计算机硬件和传感器等设备进行实现。
在硬件平台设计上,需要考虑到系统运行的计算性能、速度和稳定性等方面。
可以采用多核CPU和GPU并行计算等技术来提升系统的运行速度和效率。
2、软件平台设计防空雷达电子对抗仿真系统需要依托于相应的软件平台进行开发和实现。
《现代雷达技术》课件

模拟雷达阶段主要集中在20世纪50年代 ,该阶段的雷达系统采用模拟电路,功 能较为简单。
数字化雷达阶段开始于20世纪70年代, 该阶段的雷达系统开始采用数字信号处 理技术,提高了雷达的性能和精度。
接收机
接收机是雷达系统的另一重要 组成部分,负责接收和处理回
波信号。
接收机的性能指标包括灵敏度 、动态范围、抗干扰能力等, 直接影响雷达的检测精度和可
靠性。
常见的接收机类型包括超外差 式和直接变频式等,根据雷达 系统的需求选择合适的接收机 类型。
接收机的设计需考虑噪声抑制 、信号处理和稳定性等问题, 以确保接收机能够提供高质量 的回波信号。
《现代雷达技术》ppt课件
contents
目录
• 雷达技术概述 • 现代雷达技术发展历程 • 现代雷达系统组成与工作原理 • 现代雷达的主要技术特点 • 现代雷达技术的应用实例 • 现代雷达技术的挑战与未来发展
01
雷达技术概述
雷达的定义与原理
雷达定义
雷达波传播方式
雷达是一种利用无线电波探测目标的 电子设备。
信号处理与数据处理
数据处理负责对目标数据进行进一步的分析和 处理,包括目标检测、跟踪、识别和多目标处
理等。
随着信号处理和数据处理技术的发展,现代雷达系统 不断引入新的算法和技术,以提高雷达的性能和功能
。
信号处理是雷达系统的关键环节,负责对回波 信号进行滤波、放大、变频和检测等处理,提 取出目标信息。
标速度。
合成孔径雷达
利用高速运动平台,通过信号 处理技术形成大孔径天线,提
高分辨率。
雷达原理知识点

雷达的(radar)概念:无线电探测和测距。
雷达的原理:利用目标对电磁波的反射现象来发现目标并测定其位置的。
雷达的组成:天线:向确定的方向发射和接收特定频段的电磁波1.收发开关:发射状态将发射机输出功率接到天线,保护接收机输入端接受状态将天线接收信号接到接收机,防止发射机旁路信号2.发射机:在特定的时间、以特定的频率和相位产生大功率电磁波3.接收机:放大微弱的回波信号,解调目标信息4.激励器/同步器:产生和供给收发信号共同的时间、频率、天线指向基准5.显示器/操作员:显示目标信息和雷达的工作状态,配合人工操作。
单级震荡发射机的特点:优点:简单,低廉,高效;缺点:频率不稳,相位随机,不能复杂调制主震放大式发射机组成及特点:1.基准振荡器:保证频率、重频、脉宽,2.锁相振荡器:提供相位(稳定性、一致性很高) 3.放大链:固态+行波管放大链,固态+行波管+速调管(前向波管)放大链等优点:频率稳定、准确,相位稳定,能够复杂调制缺点:复杂,昂贵,效率较低脉冲调制器的组成:1.直流电源:提供充足、稳定的直流能量,满足工作要求;2.充电元件:将直流能量及时传递给储能元件3.储能元件:在开关截止时保存充电能量,在开关导通时释放保存的能量4.调制开关:刚性在输入脉冲的作用下,脉冲期间导通,间歇期间截止软性在输入触发的作用下,导通释放能量,放尽后自然截止5.耦合元件:将高压、大电流脉冲作用到射频负载上(原理图另附)噪声系数定义:接收机输入端信号噪声功率比与输出端信号噪声功率比的比值及:雷达终端显示器根据完成的任务可分为: 距离显示器、平面显示器、高度显示器、情况显示器和综合显示器、光栅扫描显示器等。
检测性能由发现概率和虚警概率描述:发现概率越大说明发现目标的可能性越大;虚警概率越小说明错误目标的可能性越大;在虚警概率不超过某个允许值的条件下,发现概率越大越好虚警:没有信号时,输出的电平超过门限被认为是信号的事件。
波导损耗:波导损耗与波导制造的材料、工艺、传输系统工作状态以及工作波长等因素有关, 通常情况下, 工作波长越短, 损耗越大。
《电子战信号处理》PPT课件

ci t iT / 2,0 i n t0,2
{ci(0,1,2,3)}i
,T,n
相位编码的作用: 提高信噪比 通过脉冲压缩提高信号功率 和威力范围,处理简单 扩展频带,改善距离分辨能力,但作用有限 存在速度失配损失,大码长对高速目标损失严重
1.1.2 电子战信号
1.1.2.3 雷达信号
特点:以高功率射频脉冲为主,频段3MHz100GHz,有脉内/脉间/天线扫 描调制特性。影响雷达PRI、的若干因素
2、电磁谱的控制权 即能够在需要的时间和空间,剥夺敌方对电磁谱的利用权,保障己方对电磁谱的 利用权。 一般将剥夺敌方对电磁谱利用权的行为称为电子对抗(ECM),包括电子干扰 和电子攻击;将保障己方对电磁谱利用权的行为称为电子反对抗(ECCM)或抗 干扰和抗摧毁。
1.1.1 电子战
1.1.1.2 特点
1.1.2.1 电子战信号的来源
1、敌方电子信息系统辐射的电磁信号,是本课程研究处理的主要对象; 2、己方电子信息系统辐射的电磁信号,是本课程需要保护的对象; 3、敌方电子信息系统辐射的电磁诱饵信号,与信号1或信号2具有密切的关
系,是本课程需要识别处理的对象,也是对抗技术发展的瓶颈; 4、它方电子信息系统辐射的电磁信号,其中一部份是本课程研究处理的对
线输出信号的功率
解:
P
108
103 101 0.12
4 3105 2
0.5
3.5104 mW
34.5 dB m
1.1.2 电子战信号
1.1.2.3 雷达信号
例3. 某PD雷达最大无模糊可测目标速度1500m/s,工作波长3cm,试求其需要采用的最小脉 冲重复频率(重复周期)
解:
fd max
电子对抗技术

(公里) 100 超 低 频 超 长 波 10 低 频 长 波 1 100 中 频 中 波
(米) 10 高 频 短 波 甚 高 频 超 短 波 米 波 1 特 高 频 分 米 波
(厘米) 10 超 高 频 1 极 高 频 1
(毫米) 0.1 红外 远 中 近 紫 外
微波 厘 毫 米 米 波 波
3
30 (千赫)
电子侦察 电子攻击 电 子 战 电子干扰 反辐射摧毁 反侦察
电子防御
反干扰
反摧毁
电子战的方法(内容)、手段与目的 电子战
电子侦察
信 号 情 报 威 胁 告 警 频武引 、器导 定(干 位测扰 )向和 、攻 测击
电子攻击
电 子 干 扰 反 辐 射 攻 击 隐 身 武 器
电子防护
防号电 护保磁 措密加 施等固 其、 它信
空中干扰器材
金属干扰丝 金属气悬体 雷达诱饵
角反射器 金属网 吸收涂层
反雷达伪装器材
“幽灵舰队”
从一架在精心 安排的航线上飞行 的飞机投放干扰绳 (长金属箔条),在 敌军的雷达荧光屏 上形成一个相当于 长24千米、宽24千 米、面积为576平方 千米的巨大目标群 所反射的雷达回波, 看起来就像一支巨 大的舰队一样。
电子干扰技术是采用专用的发射信号 干扰、破坏敌方电子系统正常工作的专用 技术。 电子反干扰技术是识别、阻止敌方电 子干扰以保护已方电子系统处于正常状态 的技术。
电 子 干 扰
隐身与反隐身技术
隐身技术是现代作战平台和攻击武 器用以降低其自身的信号特征,使之难 以被探测、截获、识别的低可探测性技 术的总称。 反隐身技术是采用多种探测手段或 综合探测系统,以灵活隐蔽地方式对隐 身目标进行探测的技术手段的总称。
雷达原理

噪声系数和噪声温度:
额定功率增益: 四端网络输出额定信号功率与输入额定信号功率之比,即
信噪比:信号与噪声功率之比
噪声系数:接收机输入端信噪比与输出端信噪比的比值。
Si为输入额定信号功率; Ni为输入额定噪声功率(Ni =kT0Bn); S0为输出额定信号功率;0为输出额定噪声功率。
目的:在雷达工作时,在雷达的作用范围内,通过适时适当地调整接收机的增益,使其输出的信号基本上稳定在所需的电平上,而不随目标的距离、接收机本身参数的变化而改变。种类:自动增益控制AGC,瞬时自动增益控制IAGC,近程增益控制STC自动增益控制AGC:在跟踪雷达中, 为了保证对目标的自动方向跟踪, 要求接收机输出的角误差信号强度只与目标偏离天线轴线的夹角(称为“误差角”)有关, 而与目标距离的远近、目标反射面积的大小等因素无关。为了得到这种归一化的角误差信号,使天线正确地跟踪运动目标, 必须采用自动增益控制(AGC)。近程增益控制STC:近程增益控制电路又称“时间增益控制电路”或“灵敏度时间控制(STC)电路”, 它用来防止近程杂波干扰所引起的中频放大器过载。匹配滤波器:
计算机图形显示主要优点:1、控制灵活,改动方便 2、可以实现比较复杂的功能电子束偏转方式:
随机扫描:用随机定位的方式控制电子束的运动。只要给出与位置(X,Y)相应的扫描电压(电流),就可在荧光屏上的任意位置显示信息。光栅扫描:由在屏幕上一条接一条的水平扫描线构成,根据输入指令相应地增强某些部分的水平扫描线时,就可产生显示信息。雷达信息处理内容:
二次雷达方程:--目标上装有应答器
目标应答器收到雷达信号后,转发特定的应答信号。
特点:
1、雷达收到的回波信号只经过单程传播
电子对抗

第一章 电子对抗概述1.电子对抗的组成(基本内容):电子对抗侦察,电子进攻和电子防御。
我军2.电子对抗的含义:电子对抗又叫电子战,是指利用电磁能量确定、利用、削弱或阻止敌方使用电磁频谱和保护己方电磁频谱的军事行动。
(简答)美军电子对抗组成(电子战)包括电子攻击EA 、电子防护EP 和电子战支援ES 。
电子对抗是信息战的主要手段 第二章 侦查接收机技术 1.前端截获的分类:时域截获:辐射源辐射、侦察前端接收 频域截获:辐射源信号频谱落入前端瞬时带宽 空域截获:波束覆盖辐射源(主瓣截获和旁瓣截获)足够的信号强度:辐射源信号到达侦察天线的信号幅度大于侦察前端可实现的最小检测幅度由于辐射源信号是未知的且非合作的,因此信号截获具有不确定性,是一个概率事件,即截获概率。
2.测频技术的分类:3.侦察接收机的特性:(1)测频范围:是指测频接收机能够侦察的最大频率范围。
描述了侦察接收机截获信号的频率覆盖范围。
(2)瞬时带宽:是指侦察接收机在任一瞬间可以测量的辐射频率范围。
描述了侦察接收机瞬时接收范围。
分析带宽:是指侦察接收机能够处理信号的带宽。
描述了侦察接收机信号处理范围。
搜索超外差接收机射频调谐晶体视频接收机多波段晶体视频接收机信道化接收机比相法瞬时测频接收机声光卷积测频收机压缩接收机声光接收机数字傅立叶变换接收机搜索频率窗毗邻频率窗相关/卷积器傅立叶变换频率取样变换法测频技术(3)测频精度:是指测频接收机所能达到的信号频率测量误差大小。
描述了测频接收机的测频误差。
频率分辨率:是指测频精度能区分开的最小频率差。
描述了测频系统的频率分辨能力。
(4)动态范围:是指接收机能处理的最大输入信号功率电平和最小输入信号功率电平之比。
描述了侦察接收机的工作范围。
(5)灵敏度:是指满足侦察接收机对接收信号能量正常检测的条件下,输入的最小辐射源信号功率。
描述了测频接收机检测弱信号的能力. 4.侦察方程:侦察接收天线收到的雷达信号功率为若侦察接收机的灵敏度为Prmin,则可求得侦察作用距离Rr 为雷达方程: L=16-18DB ;5.测频的指标和物理意义:24t t rr PG A P R π=24r r G A λπ=22(4)t t r r PG G P R λπ=1222min (4)t t r r r PG G R P λπ⎡⎤=⎢⎥⎣⎦(1)、 测频时间定义:从信号到达至测频输出所需时间,是确定或随机的。
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FPGA #B Virtex-7
V585T -1FF1761I
EMIF INT
NOR FLASH
1Gb
DSP #A TMS320C6678
SRIO SRIO
4X
4X
HyperLink
S6
LX9
DDRIII
SDRAM
PLL
ARM
128MX64
DSP #B TMS320C6678
DDRIII SDRAM 128MX64
通信系统最常用的中频是70MHz
7
接收机噪声
雷达接收机噪声的来源主要分为两种: 内部噪声 外部噪声
内部噪声主要由接收机中的馈线、放电保护器、 高频放大器或混频器等产生。接收机内部噪声 在时间上是连续的,而振幅和相位是随机的, 通常称为“起伏噪声”。
外部噪声是由雷达天线进入接收机的各种人为 干扰、天电干扰、工业干扰、宇宙干扰和天线 热噪声等,其中以天线热噪声影响最大。
B型,距离—方位显示器,水平方向表示方位, 垂直方向表示距离
E型 ,距离—仰角显示器, P型 ,环视显示器,也称平面位置显示器
(PPI),其距离由径向距离表示, J型 ,圆周扫描的距离显示器
27
A型和A/R型
B型
器
距离-时间 窗
高度-时间 窗
目标三维 显示窗
14
5 信号处理机
雷达信号处理流程 信号处理机结构 信号处理机指标
15
5.1 雷达信号处理流程
雷达信号处理机的任务是对感兴趣的目标 信号进行检测并提取出目标参数(距离、 方位角、高低角、径向速度等)
A/D
脉冲 压缩
滤波
CFAR 处理
目标参数 提取
16
5.2 雷达信号处理机结构
一般结构
总线结构 自定义 CPCI:并行总线,总线速度高 VME:机箱槽多, 系统可靠性好 VXS:P0口为高速插头,高速交换架构 VPX:高速交换架构,7排高达6.25 Gb/s的高
12
接收机的非线性失真
非线性失真,如互调失真,交调失真,产 生2次及高次谐波,3阶交调,高阶交调等 有害信号。 输入信号频率:f1、f2 ; 谐波: 2f1 2f2 3f1 3f2 ; 3阶交调: 2f1-f2 , 2f2 -f1 ; 1dB压缩点概念。
13
镜像频率抑制比
理想情况下,I、Q两路信号组成复信号,其傅 立叶变换在频域不存在镜像。但实际I、Q两路 信号很难做到理想正交,这时会导致镜像频率 的存在,I、Q两路信号理想部分与其镜像部分 功率之比定义为镜像频率抑制比,简称镜频抑 制比。
航迹信息
操作命令 提示信息
本地操作 命令区
战术操作 命令区
显示或隐含地图 1
地图信息
信息提示及键盘输入区 状态窗
30
7 雷达监控设备
监控设备主要作用: 控制系统工作模式、工作参数等; 显示系统工作状态、故障位置。
通信接口
各分系统
显示器
监控计算机
31
一种典型的雷达系统原理框图
天线
发射机
天线扫 描控制
GTX GTX LVDS /4 /16 /24 P3 P2 P3
100M P0
62.5M P0
四组 SRIO4X
P1
I2C P0
LVDS 1000 /26 BASE-T P4(20) /2
1000 BASE-X
/2
P3(4) P4
P4
LVDS GTX GTX /24 /16 /4 P6 P5 P6
19
10MHz CLK
Pps
FPGA CLK CLK CLK
FPGA AD9520
FPGA CLK CLK CLK
AC
AC
12BIT 500MSPS ADC12D500RF
AC
AC
12BIT 500MSPS ADC12D500RF
CLK SPI
TMS320C6748B ZCEA4 456MHz
EMIF
FPGA
D(dB) 10 lg Pi max Pi min
式中 Pi max 为接收机不发生过载允许输入的最大信 号功率,Pi min 为最小可检测信号功率。
10
接收机增益
接收机增益指输出信号功率与输入信号 功率之比,如下式所示:
G po pi
式中 po 、pi 分别为输出信号功率和输入
信号功率。
11
速I/O连接器,支持多种互联标准RapidIO、 PCIE、Advanced Switching, InfinBand 其它:PCIE为串行总线,速度高
17
信号处理机结构(例1)
J30J
AC
AC
12BIT 500MSPS ADC12D500RF
AC
AC
12BIT 500MSPS ADC12D500RF
25
6 数据处理显示终端
终端完成人机交互功能,它接收信号处理机发 送来的目标参数,进行有效的数据处理,将提 取的目标信息、系统状态以及其它多种有益的 辅助信息以直观、合理、有效的方式呈现给用 户(操作员)
通信接口
显示器
数据处理机
信号处理
输入接口
控制器
伺服机构
26
雷达显示器分类
A型,距离显示器,水平方向表示距离,垂直方 向表示信号强度。
一种典型的雷达系统原理框图
天线
天线扫 描控制 装置
收发开关 或环行器
发射机 频综 接收机 监控终端
信号处理机
数据处理 显示终端
1
超外差式接收机原理框图
射 频 接收机 信 保护器
号
低噪声 滤波 放大器 器
射频部分
中 混频 频 器信
号
中频 滤波器
中频 放大器
中频 滤波器
中频部分
中 中频 频 衰减器 信
接收机增益控制
为了防止强信号引起过载,需要增大接收机的动 态范围,就必须要有增益控制电路。一般雷达都 有增益控制。
增益控制方式
自动增益控制(AGC) 灵敏度时间控制(STC)电路用于雷达接收机 克服近程杂波干扰,使近距离回波信号增益低, 远距离回波信号增益高。 灵敏度频率控制(SFC) 杂波图(Clutter Map)增益控制
8
噪声系数
接收机输入端信号噪声比与输出端信号噪声比 的比值。
F Si Ni So No
接收机灵敏度
表示接收机接收微弱信号的能力。灵敏度用接收 机输入端的最小可检测信号功率来表示。
Pi min KTBF (So / N o ) min
9
接收机的动态范围
表示接收机能够正常工作所容许的输入信号强 度范围。信号太弱,它不能检测出来,信号太 强,接收机会发生过载饱和。
号
本振
正交相位 检波信号
I
I
正交相位 低通滤
检波器
波器
Q
Q
视频部分
I
视频 放大器
Q
至信号 处理机
2
数字中频接收机原理框图
中频 信号
中频 滤波器
低通滤波、抽 取
I
cos(2fI nT )
A/D
sin(2fI nT )
低通滤波、抽
Q
取
3
接收机主要技术指标
接收机保护 接收机的工作频率范围、带宽 中心频率 噪声系数、灵敏度 动态范围 增益、增益控制 镜像频率抑制比
XC6VLX240T-1FFG1156I
10MHz OSC
8xRocketIO
IO
串行 FLASH
FPGA
IO
IO
XC6SLX150T
FGG676
FPGA
XC6VLX240T-1FFG1156I
串行 FLASH
PMC接口
20XLVDS
P6
DDR3 128M*32bit
4X SRIO
IO 6xRocketIO
5
接收机带宽
接收机带宽一般是指3dB带宽,即接收机输出视 频信号的3dB带宽
接收机中心频率(IF)
超外差式接收机中频部分的中心频率称为中心 频率(IF),简称中频,中频的选择和发射波 形、接收机的带宽以及射频频率有关。一般来 说,接收机的带宽越宽,要求中频越高;
6
中频一般在10MHz至1GHz之间,常用的中频有 6.5MHz(TV伴音中频)、10.7MHz(调频广播 中频)、21.4MHz、30MHz、 38MHz(TV图 像中频)、 40MHz、60MHz、70MHz、 140MHz、210MHz等
V585T -1FF1761I
NOR FLASH
1Gb
EMIF INT
RJ45
DDRIII SDRAM 128MX32
X2
LVDS /49
GTX /8
LVCMOS /21
SRIO SRIO 4X 4X
LVCMOS /21
IDT SRIO Switch
CPS-1432
88E6131 GBE
Switch
对抗电子干扰:空域滤波、副瓣对消、副瓣逆影 对抗反辐射武器:
控制开关机时间、使用雷达诱饵、双(多)基地雷 达 对抗超低空飞行器: 机载雷达、气球载雷达、毫米波雷达等 对抗隐身飞行器: 米波雷达、 双(多)基地雷达
36
雷达探测基本理论 和基本定位技术
37
天线
天线扫 描控制
装置
收发开关 或环行器
Pps出 TMS320C6678
1GB DDR3
2xSGMII PHY
20XLVDS
P5
4X SRIO 4xRocketIO
P4
4X SRIO
8xRocketIO IO
P3
4X SRIO