首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
分布式干扰条件下的雷达网探测威力研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对分布式干扰对雷达探测威力影响的问题,推导了雷达在分布式干扰条件下的距离方程,建立了单部雷达以及雷达网在分布式干扰条件下的探测威力模型,给出了分布式干扰条件下的雷达网残剩可探测区的仿真算法。  相似文献   

2.
距离指标对雷达噪声干扰效能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在海上编队作战中,噪声干扰是对敌方舰载远程搜索警戒雷达进行压制的一种有效干扰手段。为了能够快速简便地对雷达干扰效能做出评估,在对雷达检测概率特性分析的基础上,通过雷达干扰的空间能量方程导出在噪声干扰条件下雷达发现概率与距离之间的关系式。将雷达发现概率的下降程度作为干扰效能的评估因子,通过MATLAB仿真对干扰效能进行定量分析,得出在某一作战态势下的最小干扰距离以及雷达最大作用距离,结果明确合理。  相似文献   

3.
现有技术条件下对组网雷达的航迹欺骗   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着数据融合技术的普遍应用,对组网雷达的航迹欺骗较难实现.为能有效欺骗组网雷达,介绍了利用单个装备有电子对抗措施(ECM)的隐身电子战斗机(ECAV)对雷达网内某个特定雷达进行假目标航迹欺骗干扰,分布式小型干扰机对雷达网内其他各个雷达进行相参噪声压制干扰的方法,并对该方法的条件限制和在一些主要抗干扰措施下的干扰效果进行了分析.  相似文献   

4.
现代战争电磁环境日益复杂,急需有效手段计算和评估传感器的实际性能指标。针对雷达复杂探测环境,深入分析了有源压制性干扰等影响雷达威力范围的诸要素。进而,联合现有噪声条件下雷达探测距离和干扰条件下雷达自卫距离计算方法,推导得到了修正的有源压制干扰下雷达探测距离计算新方法。新方法物理含义明确,计算简明,同时避免了现有自卫距离计算的不合理性。最后,基于实际背景的数值仿真结果证明了该方法的有效性。  相似文献   

5.
为了优化舰艇编队编成,利用定性和定量分析相结合的方法,分析了影响舰艇编队雷达网作战能力的因素,建立了基于雷达网作战能力的编队综合作战能力指数模型,并在此基础上建立了舰艇编队编成优化模型.仿真结果表明,综合作战能力指数模型能够反映舰艇编队编成配置的要求以及编队装备体系效能与编队雷达网之间的关系,通过对舰艇编队雷达网的优化,进而优化舰艇编队编成.该模型对于辅助指挥员进行科学预测,合理编成编队,选择较好的配置方案,具有较好的指导意义.  相似文献   

6.
利用压制系数,依据雷达信号检测原理,建立压制干扰下火控雷达最大探测距离的评估模型,并通过仿真得出不同压制干扰样式下雷达的最大探测距离,为雷达反干扰提供依据,也为雷达反干扰的技术改进提供参考。  相似文献   

7.
研究了远距离支援干扰下对机载预警雷达压制干扰的干扰方程和压制区,论述了干扰机在不同距离、不同被保护目标高度对机载预警雷达压制区以及雷达最大探测距离的影响,分析了其规律,为机载预警雷达干扰的研究提供了一定的参考。  相似文献   

8.
现代战争对雷达抗干扰能力的要求越来越高,如何客观检验雷达的抗干扰能力已成为雷达研制方和雷达使用方所共同关心的问题,急需利用有效手段分析和评估雷达的实际抗干扰性能。复杂电磁环境下噪声压制干扰直接影响机载警戒雷达对目标的探测能力。针对复杂电磁环境下警戒雷达受到压制性干扰的特性,分析了压制性干扰对警戒雷达发现概率和探测距离两个主要性能指标的影响,同时,通过飞行试验验证了机载警戒雷达抗压制干扰探测性能,并给出了试飞评估方法。  相似文献   

9.
干扰环境下的雷达探测威力范围研究对雷达的部署、反电子干扰具有重要的意义。利用压制比和雷达探测方程,推导了自由空间中干扰环境下雷达探测距离的计算模型,并利用该模型对一部干扰机从不同角度对雷达进行干扰及两部干扰机在不同角度同时对一部雷达进行干扰时的两种不同干扰情形进行仿真,结果表明方法的可行性。  相似文献   

10.
对远程投掷式无人机的自卫干扰效能进行评估,得出无人机对航母编队中预警机雷达及战斗机火控雷达进行干扰的压制区与暴露区。在此基础上,在考虑预警机使用无源探测设备对无人机进行测向定位并引导战斗机拦截的情况下,基于战斗机从典型角度和不同角度进行拦截,建模分析无人机的突防概率,为远程投掷式无人机干扰系统对抗航母编队作战运用提供了参考依据。  相似文献   

11.
监视雷达网效能评价研究(续)   总被引:9,自引:3,他引:6  
郦能敬 《现代雷达》2000,22(2):1-10
第二部分监视雷达网抗干扰效能评估1 对监视雷达的主要干扰与抗干扰措施监视雷达网可能遇到敌方的主要干扰手段有三种:(1)箔条消极干扰;(2)阻塞性回答式干扰;(3)连续波噪声干扰。现在来分析这三种干扰对监视雷达网的压制效果。由于箔条干扰只能掩蔽一条或几条走廊,范围有限,且现代监视雷达已普遍具有动目标检测功能(MTI或MTD),能从速度上分辨箔条干扰与目标。因此这类干扰对监视雷达网的威胁是较小的。回答式干扰要能阻塞监视雷达的信号处理系统,必须不仅能从雷达的天线主瓣进入,而且能从雷达天线全方位的各旁瓣进入,并且进入雷达接收通…  相似文献   

12.
分布式小型化雷达于扰设备通过搭载平台布放到敌机场、基地等重要区域,对敌防空雷达网或地空武器系统实施近距离干扰,是一种能够有效压制先进体制雷达网的新型电子干扰手段。分析了分布式小型化雷达干扰设备的军事需求,阐述了原理设计与关键技术,并规划其作战使用,进行了作战效能分析。  相似文献   

13.
介绍了雷达组网所涉及的关键技术、组网雷达所面临的电子战环境,以及多输入多输出(MIMO)雷达和分布式相参雷达(DACR)的概念原理.并在此基础上,重点对MIMO雷达和分布式相参雷达两种新体制雷达系统在自卫干扰态势下对抗噪声压制干扰和密集多假目标干扰的性能进行了定量的分析和研究,可为鉴定与评价相关的雷达干扰系统性能或类似的雷达网性能提供技术支撑.  相似文献   

14.
电子干扰协同突防下航迹规划研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
随着雷达探测性能不断提升,电子干扰兵力支援下突防将是海军航空兵未来主要作战方式;而决定突防成功与否的一个关键因素又在于航迹规划的正确性和有效性。首先根据雷达距离方程和干扰方程建立干扰条件下雷达探测区域的数学模型,并在此基础上分析了支援干扰条件下的压制扇面;其次通过研究支援干扰条件下突防飞机的路径空间,提出了基于十边形的雷达探测区域近似方法;然后分析了突防飞机单路径点航迹有效性判断原则,并提出了基于A*算法的航迹生成步骤;最后结合战术仿真软件进行航迹规划模拟,验证了该方法的准确性和实效性。  相似文献   

15.
为满足复杂电磁环境下雷达抗干扰训练需求,针对线性调频脉冲压缩雷达信号,设计了一种基于多域复合调制的雷达灵巧干扰新方法。这种方法通过对接收雷达信号在时域上的噪声卷积、频域上的固定偏移和功率域上的增益控制形成干扰,可使目标回波经匹配滤波处理后产生延迟时间超前于真实目标的显著假目标和一定距离范围内的压制噪声,仿真结果表明这种干扰能够达到"隐真示假"的灵巧干扰效果,对雷达干扰设备的理论研究和装备研制具有积极的作用。  相似文献   

16.
采用了一种基于干扰噪声比和干扰累计时间概率的方法,对舰艇编队内不同平台间监视雷达的同频干扰进行了分析研究,在建立数学模型的过程中综合地考虑了电磁干扰在频域、时域、空域、强度等多方面特性,并通过实例分析得出了初步结论,可为编队电磁兼容性研究提供技术支持。  相似文献   

17.
时域多脉冲相关法抗雷达同频干扰   总被引:3,自引:1,他引:2  
舰艇编队同型雷达间的同频干扰对雷达观测能力影响很大.文中提出了时域多脉冲相关的抗同频干扰的方法,阐述了其基本思想和工程实现方法,并给出了关键技术和实际问题的处理方法.在现役雷达改造中的应用表明,该方法能够有效地抑制编队内同型号雷达间的同频干扰.  相似文献   

18.
海上编队舰载雷达之间同频干扰的消除方法   总被引:2,自引:1,他引:2  
舰艇编队内同型雷达间的同频干扰本质上属于舰艇编队内部的电磁兼容问题。为使编队中各舰的同型号雷达能够一起工作,必须有效消除同频干扰。首先讨论了消除同频干扰的一般方法,然后针对非相参体制的雷达,设计了一种消除抗同频干扰装置,通过增加雷达重复周期,将同频干扰变为异步干扰,再用反异步信号处理进行对消。海上验证试验表明,这种方法能够有效消除编队内同型号雷达之间的同频干扰。  相似文献   

19.
副瓣对消技术是雷达抗有源压制式噪声干扰的一项重要措施,可以有效提高干扰环境下雷达最大探测距离。文中通过介绍副瓣对消的工作原理,从辅助天线设计、对消样本选取、主辅通道一致性三个方面分析副瓣对消的关键技术,结合抗干扰试验的常见问题,给出时序对齐、全量程噪声分段采样等解决方法,并分析现有副瓣对消性能指标的局限性,提出新的副瓣对消性能指标,并对指标的合理性进行了验证。  相似文献   

20.
基于MapX的雷达网干扰仿真实现   总被引:1,自引:1,他引:0  
雷达网部署优化是运用运筹学、军事学、系统工程、计算机科学等现代科学技术,研究雷达组网的形式和雷达网的部署决策,以期建立严密、合理、高性能、多层次的雷达网,使之发挥最大效能,完成雷达兵部队的作战任务。针对干扰对雷达网的影响,建立了雷达网常规探测能力模型和干扰条件下的残余探测能力模型,通过地理信息控件MapX进行了仿真实现,仿真分析了干扰对雷达网探测能力的影响,研究成果对雷达网部署优化以及作战效能评估具有重要意义。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号