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相似文献
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1.
针对单基地MIMO雷达的工作特性,提出一种结合间歇采样转发和卷积调制的联合干扰方式,推导出联合干扰的数学模型,分析了脉冲串作为视频干扰信号的对雷达信号的干扰效果。理论分析证明,间歇采样转发和卷积调制两种方法联合对单基地MIMO雷达干扰具有显著的效果。最后,通过仿真证明了理论分析的正确性。  相似文献   

2.
对线性调频雷达的卷积干扰技术   总被引:17,自引:0,他引:17  
根据线性调频雷达信号处理的特点,该本文提出一种新的应答式干扰技术卷积干扰,即干扰机接收到雷达照射信号后,用某视频信号与接收信号卷积后转发。阐述了卷积干扰的机理,分析了干扰信号的时频特性,讨论了干扰功率及干信比方面的优势。理论分析证明,卷积干扰对线性调频雷达具有显著的干扰效果。根据视频信号的不同,干扰机能产生假目标欺骗干扰和噪声覆盖干扰两种效果,且需要较小的干扰功率。仿真实验表明理论分析的正确性和实际应用的可行性。  相似文献   

3.
对ISAR一维距离像的卷积干扰研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
首先给出了ISAR雷达的匀速直线运动目标的成像模型,分析了成像原理,根据发射的LFM信号的特点,提出了针对距离维的卷积干扰,理论分析了卷积干扰机理,证明卷积干扰对ISAR雷达具有显著的干扰效果。根据视频信号的不同,干扰机能产生假目标欺骗干扰和噪声覆盖干扰两种效果。仿真实验表明理论分析的正确性和实际应用的可行性。  相似文献   

4.
合成孔径雷达通过二维脉冲压缩处理获得了距离-方位二维处理增益,有很强的抗干扰能力.介绍了一种新的相干干扰技术——卷积干扰,利用雷达发射信号与干扰信号函数卷积形成干扰信号,降低对干扰功率的要求.理论分析证明,卷积干扰对SAR具有显著的干扰效果,根据干扰函数的不同,可以产生欺骗干扰和噪声压制干扰两种效果.最后通过仿真实验证实了理论分析的正确性.  相似文献   

5.
线性调频信号干扰仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
线性调频信号能够成功地解决雷达作用距离与距离分辨率之间的矛盾,因而在许多常规体制雷达以及新体制雷达中得到广泛应用。由于线性调频信号的脉冲压缩网络对噪声及常见干扰具有很强的抑制作用,所以采用这种信号的雷达具有很强的抗干扰能力。在分析了线性调频信号的时域、频域特性的基础上,研究了射频噪声干扰、卷积调制干扰、移频干扰和延时干扰的干扰效果,通过仿真及各干扰样式之间的比较,总结出了,最佳干扰样式。  相似文献   

6.
根据频率步进雷达信号处理的特点,提出一种灵巧噪声干扰方式,即将干扰机接收并储存的雷达发射信号与视频噪声相卷积,经放大后转发,以获得匹配处理增益。分析了频率步进雷达信号的时频特性,阐述了灵巧式噪声干扰的机理,进行了干扰效能分析。理论和仿真结果表明,该灵巧噪声干扰能够有效干扰步进雷达信号,具有很高的干扰功率的利用率。  相似文献   

7.
相干干扰是对抗现代新体制相参雷达的有效手段,对宽带雷达信号的高速采样和收发天线的高度隔离是相干干扰技术工程实现的难点。针对这种情况,提出了一种基于卷积调制的间歇采样干扰技术。这种干扰技术立足于干扰机天线收发分时体制,对雷达发射的宽带信号进行低速率地间歇采样处理,然后将采样后的信号与某视频信号相卷积,根据视频信号的不同就可以形成多假目标欺骗干扰和噪声压制干扰效果。理论推导与仿真实验表明了这种干扰方法兼具卷积干扰与间歇采样干扰的优点,能够实时处理宽带雷达信号,具有较好的干扰效果。  相似文献   

8.
针对MIMO雷达技术的快速发展,介绍一种针对MIMO雷达的干扰技术,详细介绍了MI-MO雷达工作原理和该种干扰技术原理,并对这种干扰技术的RCS的计算和优点进行了阐述,最后从干扰功率密度的角度分析了该方法的干扰效果.通过理论分析证明该技术具有较多优势和发展潜力.  相似文献   

9.
线性调频脉冲信号在雷达中应用广泛,其优点是具有脉内相干性。传统的噪声干扰进入雷达后无法获得处理增益,因而在功率有限的情况下往往干扰效果不佳。相对于噪声干扰,卷积调制干扰的优点是可获得雷达较大的处理增益。对基于LFM信号的卷积调制干扰进行了理论分析,并对该信号进入雷达后的干扰效果进行了仿真。  相似文献   

10.
董自通 《电子科技》2013,26(3):17-19,22
多输入多输出雷达采用了空间分集和频率分集技术,有效地克服了由于雷达截面积角闪烁带来的性能损失。文中介绍了MIMO雷达的工作原理,分析了对MIMO雷达有效干扰的两种方式:假目标欺骗干扰和分布式干扰,并对假目标欺骗干扰效果进行了仿真。仿真结果表明,只有对MIMO雷达中的所有雷达都进行干扰时,才能对MIMO雷达系统实现有效干扰。  相似文献   

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