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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
间歇采样转发干扰的参数设置对干扰效果有较大影响,干扰参数决定了间歇采样转发干扰信号进入雷达接收机后的脉压结果。通过数学理论推导给出了间歇采样周期和干扰信号占空比两类干扰参数与干扰效果的明确数学对应关系,并通过数字仿真验证了数学推导和理论分析的正确性。  相似文献   

2.
陈静  李晗  张洪纲  刘泉华 《信号处理》2018,34(11):1368-1376
主瓣间歇采样转发干扰是一种相干干扰,且该干扰从天线主瓣注入雷达,会严重影响雷达的性能。本文首先建立一发多收分布式雷达系统;并建立目标、间歇采样转发干扰数学模型;随后提出一种通过干扰辨识来估计纯干扰协方差矩阵的最小方差无失真(MVDR)抗干扰方法。通过对雷达回波脉压后的一维距离像作时频分析,并根据目标、干扰信号的时频特性差异来辨识目标与干扰,在此基础上,估计纯干扰信息,作为MVDR波束形成器的训练样本,实现对主瓣间歇采样转发干扰的抑制。最后,通过仿真验证了该方法的有效性。   相似文献   

3.
间歇采样非均匀重复转发实现多假目标压制干扰   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
针对采用均值类恒虚警检测方式的线性调频脉冲压缩雷达,本文提出间歇采样非均匀重复转发(ISNPR)实现多假目标压制干扰的方法.首先阐述了间歇采样转发干扰(ISRJ)产生多假目标的机理,同时对多假目标压制干扰的假目标参数进行了推导,包括假目标个数和信噪比.然后结合间歇采样重复转发干扰(ISPRJ)的数学原理,对间歇采样非均匀重复转发干扰(ISNPRJ)的多假目标压制效果进行了理论分析,并推导了干扰机参数如采样脉冲宽度、间歇采样周期、转发脉冲宽度以及发射功率的计算方法.最后对ISNPRJ的多假目标压制效果进行仿真验证,仿真结果表明该方法能够降低雷达对目标的检测概率,实现对雷达检测环节的有效压制.  相似文献   

4.
间歇采样移频转发干扰效果仿真分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
相比于传统的干扰样式,间歇采样转发干扰能够巧妙利用脉压雷达的匹配滤波特性,对线性调频脉压雷达产生更有效的干扰。将移频干扰与间歇采样转发干扰相结合,从原理上分析间歇采样移频转发干扰方法,研究移频量对干扰效果的影响,最后给出随机移频转发干扰样式仿真结果,验证了间歇采样移频转发干扰方法的灵活性。  相似文献   

5.
施富强  周超  刘泉华 《信号处理》2017,33(12):1616-1624
间歇采样重复转发式干扰是一种新型相干干扰,它可以在脉冲压缩中获得部分增益,同时具有压制和欺骗两种干扰效果,对现代雷达构成了较大威胁。对干扰特性的充分了解是实现有效干扰辨识和对抗的前提。本文在介绍间歇采样重复转发干扰工作原理的基础上,首先对线性调频和相位编码两种信号下的干扰进行建模并推导了相应的脉压输出;其次,理论分析了干扰假目标的形成机理以及关键参数对干扰特性的影响;最后,通过仿真比较了不同信号下间歇采样重复转发式干扰对目标检测性能的影响。仿真结果表明,对于线性调频信号干扰效果表现为欺骗性,而对于相位编码信号干扰效果表现为压制性。   相似文献   

6.
间歇采样转发干扰信号分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
间歇采样转发干扰是一种新型的相干干扰方法,可以使线性调频脉压雷达受到相干假目标串的干扰。文章从时域和频域分别对这种干扰样式产生的干扰信号进行计算分析,从而揭示了这种新型干扰样式可以对线性调频脉压雷达产生相干假目标串干扰的本质原因,即干扰信号是相干脉间步进跳频、脉内线性调频的脉冲串。  相似文献   

7.
间歇采样转发式干扰机通过对其接收到的雷达发射信号进行采样、存储、处理和多次转发,在雷达接收端形成逼真的假目标干扰效果。为提升上述干扰场景下的雷达探测性能,该文提出了一种新的信号差分特征提取方法,在此基础上,利用目标回波和干扰信号在差分特征空间的差异设计判决准则,从而在有效辨识并抑制干扰的同时实现目标检测。仿真结果表明:该方法干扰抑制效果显著,相比于3种典型的时频域滤波算法等效信噪比改善4.2 dB以上。   相似文献   

8.
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   

9.
为研究如何对线性调频脉冲压缩雷达进行有效干扰,针对间歇采样重复转发干扰假目标分布相对均匀易被雷达识别、次假目标群衰减较大等问题,提出一种间歇采样灵巧噪声重复转发干扰。首先,从理论上分析了基于间歇采样的灵巧噪声重复转发干扰效果,然后进行了仿真实验。结合理论分析和仿真实验结果可知,间歇采样灵巧噪声转发干扰在具备原间歇采样重复转发干扰特性的基础上,使假目标幅度和分布随机,不易被雷达识别。同时,通过灵巧噪声卷积调制,干扰无需测频自动瞄准雷达信号,干扰能量利用率高,明显优于传统的射频噪声干扰;通过调节噪声时宽,可以有效选择进行欺骗干扰或压制干扰,干扰方式较为灵活。  相似文献   

10.
间歇采样转发干扰是一种先进的密集假目标干扰技术,该技术基于“欠采样”原理对雷达信号进行低速率间歇采样处理,具有干扰快速响应、抗捷变能力强等优点,能够使雷达无法检测真实目标,甚至使信号处理系统过载。该文针对间歇采样转发干扰样式,基于模糊函数理论,首先设计了一种抑制该干扰的特殊雷达工作波形,即“稀疏多普勒敏感波形”,这种波形通过破坏干扰信号多普勒频率上的输出连续性实现对干扰信号的抑制;然后,基于该波形在时域上的等间隔副瓣特性,提出一种时域上的“滑窗抽取检测”方法,在抗干扰的同时实现目标检测;最后,理论分析和仿真实验验证了该设计波形的干扰抑制有效性,以及“滑窗抽取检测”方法在干扰背景下的良好目标检测性能。  相似文献   

11.
刘忠 《电子对抗》2010,(4):6-9,21
文章以线性调频脉冲压缩雷达干扰为研究背景,对基于数字射频存储器实现的间歇采样处理转发的干扰效果进行了深入研究,对干扰信号经雷达匹配滤波器的响应进行了理论计算,得到了响应的数学表达式,给出了形成逼真多假目标干扰的条件,研究了关键参数对干扰效果的影响:计算机仿真结果验证了理论研究的结论。  相似文献   

12.
针对目前常见恒虚警(CFAR)检测雷达干扰方法所产生干扰效果单一的问题,提出一种基于多相位分段调制的干扰方法。对该方法的基本原理进行说明,推导干扰信号的脉压输出结果,基于单元平均恒虚警检测方法,分析了该方法对CFAR检测雷达的干扰效果。最后进行仿真与分析,说明该干扰不仅可以形成压制干扰,还能够形成假目标欺骗干扰,并且通过对分路数、调制相位数以及调制相位值三个参数的变化,可以实现对假目标数与假目标幅值的控制,是一种灵活可控的干扰方法。  相似文献   

13.
针对脉冲多普勒雷达采用脉冲压缩技术,相参积累等相参技术,并采用相干旁瓣对消和旁瓣匿影抗干扰技术,因此具有很强的抗干扰能力。首先介绍了基于噪声卷积和间歇采样两种灵巧噪声干扰方法的基本原理,为了证明灵巧噪声干扰的有效性,采用低重频下PD雷达为干扰对象进行干扰仿真试验。为了能够提高干扰效果,提出了改进方法,并进行计算机仿真。仿真结果表明,灵巧噪声干扰能很好地干扰相参体制雷达。  相似文献   

14.
针对脉冲压缩相参雷达抗干扰的技术特点,研究了对脉冲压缩相参雷达的移频干扰、灵巧噪声干扰以及间歇采样转发式干扰的干扰样式、干扰效果和特点;并通过仿真分析了反舰导弹面临的各种有源干扰对脉冲压缩相参雷达的威胁,指出了对抗脉冲压缩相参雷达寻的反舰导弹的有源干扰样式和基本要求。  相似文献   

15.
针对现代雷达信号带宽大、频率高,相干干扰实现困难的问题,提出了基于压缩感知的间歇采样转发干扰方法.研究了压缩感知基本原理及其对模拟信号处理的实现方法,分析了压缩感知对线性调频信号的间歇采样实现方法及其转发干扰效果.仿真结果表明,压缩感知理论对宽带雷达信号间歇采样具有较好的适用性,对宽带雷达能够实现较好的干扰效果.  相似文献   

16.
相干干扰技术的研究已成为雷达干扰领域的热点。间歇采样转发干扰利用脉压雷达的匹配滤波特性,相比于传统的干扰样式能对相干雷达产生更有效的干扰。文章将间歇采样转发干扰应用于采用相位编码脉冲压缩体制的某跟踪制导相控阵雷达仿真系统,给出不同战情的仿真结果,并对仿真结果进行了分析,验证了间歇采样转发干扰对相位编码脉冲压缩体制雷达的有效性。  相似文献   

17.
李骥  王桦  王威 《信号处理》2019,35(1):49-56
目前,基于正交频分复用(Orthorgonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)的多载波相位编码雷达的转发欺骗干扰主要通过调制转发和直接复制转发来实现。传统干扰形式简单,干扰信号滞后时延长、规律性强、可预测性高。本文将间歇采样转发干扰思想引入到多载波相位编码体制雷达中,对经过伪噪声(Pseudo-Noise,PN)序列调制、P4码及混沌二相码(chaotic binary-phase code,CBPC)的OFDM雷达信号进行干扰效果分析;并在不同的干扰转发方式下,得到了各干扰参数与干扰效果间的映射关系,实现了对多载波相位编码雷达的幅度、数量、空间分布可控的逼真假目标干扰。结果表明:间歇采样直接转发干扰对信号编码方式的变化不敏感,但能形成单一假目标干扰;间歇采样重复转发干扰可形成逼真假目标串,且在采样占空比较小时,能对雷达系统形成近似压制式的干扰效果。   相似文献   

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