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红外诱饵质心干扰成功条件分析 总被引:5,自引:0,他引:5
红外制导导弹是对飞机(舰船)威胁较大的一种硬杀伤武器,干扰这种导弹的有效方法之一就是适时投放红外诱饵弹,实行质心干扰。本文将从机载红外诱饵弹的红外辐射能量大小、发射方向、红外诱饵的持续时间等方面探讨质心干扰成功的条件。 相似文献
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为了实现对干扰弹能量及特性的非接触式测量,开展了基于红外辐射式干扰弹能量测量装置研究。首先,针对干扰弹的能量和辐射的波段等特点进行了总结和提炼;接着,确定了用红外辐射能量的量级来表征干扰弹的能量及其特性;然后,在以上的理论基础上,对红外辐射的能量测量进行仿真和研制,包括探测器的选取与应用设计,模拟信号处理和数字信号的处理,采用相关测量方法对能量进行检测以及计算。最后,介绍了红外测量装置的具体实现方法以及优势。实验结果表明:红外辐射能量测量装置的响应时间小于2.5 ms;探测灵敏度优于2.5108 cmHz1/2W-1。基于红外辐射式的能量测量系统成功实现了对1~21 m的长波红外能量的准确测量,且具有较高的灵敏度和较低的相应时间。 相似文献
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随着光电对抗技术的发展,国内外已研制出多种红外干扰设备,并已装备了舰船和飞机。为了提高红外导弹的生存能力,我们开展了红外末制导头点源抗干扰技术的研究。该项研究工作采用了具有较高空间分辨率和系统灵敏度的环形跟踪器;及快速自动增益技术和快速浮动噪声门限技术,解决了抗干扰信息需快速处理的问题;还采用全新设计思想解决了脉冲信息通过窄带主放波形严重失真的信息处理方法;利用8098型计算机幅度鉴别和实时记忆技术,解决了目标和干扰在时空上重叠的技术难题,使红外末制导头具有能抗红外干扰弹的战术性能。 相似文献
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基于红外遥控接收芯片中自动增益控制电路的功能需求及其应用环境,设计了一种能够有效抑制外部环境光干扰、线性度高的自动增益控制电路。该电路在传统自动增益控制电路的设计理念基础上引入外部噪声识别功能,设计的核心子电路包括具有线性增益特性的可变增益放大器、比较器以及利用空闲时间识别外部噪声的信号检测与增益控制电路。电路基于0.25μm标准CMOS工艺设计,使用Hspice软件进行仿真验证。仿真结果表明:电源电压为3~5 V,温度为0~85℃时,可变增益放大器的可控增益范围至少可达-69.5~27.6 dB,且至少具有42 dB的线性增益控制范围。 相似文献
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以红外导弹与红外干扰弹之间的干扰与反干扰为主题,叙述了红外导弹对飞机构成的严重威胁,机载红外干扰弹是飞机自我防护的重要手段,综合分析了红外干扰弹与红外导弹的干扰与反干扰关系,并且分析了针对红外成像制导导弹的反干扰.提出了对红外干扰弹的综合要求. 相似文献
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本文介绍了干扰模拟器组成和工作原理,对光电干扰模拟器技术进行研讨。CW-106红外干扰模拟器是一种便携式光电干扰设备。主要用于在技术阵地和实验室中检测评估点源抗干扰导引头在典型光电干扰环境中抗有源干扰的性能定量分析红外导引头抗光电干扰的效果。它能模拟红外干扰机和红外干扰弹多种典型光电干扰环境。并采用了自动检测技术,提高自动化测试程度。它是研究抗干扰红外导引头性能的重要设备。 相似文献
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加拿大防御研究与发展中心(DRDC)在研究自燃液体红外干扰技术方面具有十几年的专业经验,该公司研制的自燃液体红外干扰弹的光谱特性与飞机的光谱特性极为相似,干扰性能优于常规镁粉类红外干扰弹,而且由于自燃液体(液体与空气接触会自动点燃)中不含氧化剂,它还具有较高的安全性。 相似文献
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对影响红外诱饵红外辐射强度的因素进行了分析和探讨,提出了提高红外诱饵红外辐射能量的途径和方法。 相似文献
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用于超宽带接收机的高速低复杂度模拟自动增益控制环路 总被引:1,自引:0,他引:1
在射频接收机中,自动增益控制环路(AGC)根据接收信号幅度控制放大器增益,向后级模数转换器(ADC)提供恒定幅度的信号,以实现不同强度信号的正确接收。在超宽带(UWB)接收机中,极大的信号带宽给AGC的设计提出了挑战。本文提出了一个用于超宽带(UWB)接收机的模拟自动增益控制环路(AGC)。该AGC环路采用多级可变增益放大器(VGA)串联的放大器结构,通过峰值检测电路和模值运算电路检测输出复信号模值的峰值,和参考电位比较后反馈控制VGA的增益,从而得到恒定幅值的ADC的输入。整个电路结构简单,复杂度低。基于HJ0.18μmCMOS工艺的仿真结果表明,本文提出的AGC工作在500MHz带宽下,增益调节范围达40dB,三阶交调点为20dBm,能够满足UWB接收机的要求。 相似文献
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针对时间同步系统短波校时失败的现象,给出了一种数模结合实现的相关自动增益控制(AGC)电路模型。短波校时接收机采用超外差接收机方案,结合短波授时的特点,找到校时失败的原因。介绍了短波授时的信号格式,分析了模拟非相关自动增益控制电路对接收机的影响——模拟的自动增益控制电路容易使传输信号的幅度和相位发生畸变,并且对输入信号的响应时间慢。最后通过分析计算,建立了数模结合的相关自动增益控制电路模型。实验测试结果表明,采用此设计的短波校时接收机能解决信号格式及信道失真引起的短波校时的不同问题,对短波校时接收机的设计具有指导作用。 相似文献
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An up-down counter, multiplier, digital-to-analog (D/A)
converter, and high-speed comparators are employed to achieve
an automatic gain control (AGC) circuit, which corrects the
pair of characteristic roots of the overall system automatically
to the imaginary axis of the complex frequency plane. A
negative feedback technique with digital hardware is applied on
the loop gain control. No lowpass filter is needed to detect the
oscillation amplitude. Thus, this technique is suitable for
sinusoidal oscillators with a wide oscillation frequency range.
Wien-bridge and phase-shift oscillators with an oscillation
frequency range from 17 Hz to 1 MHz are tested with the
proposed AGC circuit. The total harmonic distortions of the
Wien-bridge sinusoidal oscillator with the proposed AGC circuit
are verified to be very small. An application to a
variable-frequency sinusoidal oscillator is also described. The
experimental results demonstrate the static characteristics and
dynamic responses of the overall system. 相似文献
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AGC系统抗干扰方法改进 总被引:1,自引:0,他引:1
以VHF系统接收机AGC电路为例介绍了传统自动增益控制电路工作原理,针对VHF系统接收出现杂音情况,阐明了传统AGC电路缺乏强干扰措施,影响VHF系统后续信号处理,造成通信中断。通过分析带内强干扰在传统AGC电路内的作用机制和无线电系统带内强干扰的AGC电压表现的规律,提出了在传统AGC电路上增加数字比较电路,自动识别带内强干扰,调整放大增益并在输出端进行放大限幅,进而消除带内强干扰。 相似文献
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An automatic gain control (AGC) loop is presented for use withM -ary amplitude- and phase-shift keying (MAPSK) systems. The gain control amplifier is regulated by an error signal formed by the difference between the estimated amplitude level and the received amplitude level. The AGC performance is thus independent of the short-term average received signal energy. AGC loop analysis and simulation is presented forM -ary amplitude-shift keying (MASK) and quadrature amplitude-shift keying (QASK). The AGC is shown to have a negligible degradation on the symbol probability of error for most practical cases. A generalized AGC for an arbitrary MAPSK system is also presented. 相似文献
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传统数字自动增益控制(AGC)电路采用模数转换器(ADC)采集信号后进行信号处理得到幅值信息实现自动增益控制,此过程对采样速率和算法要求较高。为降低对ADC采样速率和后级信号处理算法要求,设计了一种采用高速比较器与数字器件(DAC+FPGA/CPLD)实现的峰值检测电路,并将其应用在中频数字自动增益控制电路中,电路可以在1 MHz至60 MHz对信号进行自动增益控制,可以将峰峰值稳定在2±0.2 V范围。 相似文献