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从现代战场电磁环境的内涵入手, 以雷达和雷达对抗装备形成的电磁信号为例, 分析了战场电磁环境的特点及其对作战的影响。针对雷达遭遇的电磁困扰, 厘清了装备互扰和雷达面临的电磁进攻等方面的原因。为了展现制约战场电磁博弈的复杂多元要素, 总结了远距离支援干扰、随队掩护干扰、自卫干扰、一次性投放干扰和反辐射等典型雷达对抗战术的特点, 研究了各种干扰样式的战术使用方法, 归纳了频率捷变、脉冲压缩、旁瓣抑制和自动频率选择等若干有效的雷达抗干扰技术。最后, 指出了雷达与电子对抗装备之间技术互动的极端重要性。 相似文献
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现代战场电子对抗日益复杂,电磁干扰形式多样,当干扰从接收机主瓣进入会形成主瓣干扰。主瓣干扰严重影响雷达正常工作,传统空域、极化域、时频域等抗干扰算法都很难有效对其抑制。为有效抑制主瓣干扰,文章利用目标极化散射特性在不同角度存在差异的特点,提出基于多基雷达的空-极化协同滤波主瓣干扰抑制方法。方法首先采用主瓣保形技术在空域抑制副瓣干扰并压低空间噪声,然后将多基地雷达接收的数据进行时域对齐,计算包含主瓣干扰和回波信号的数据协方差矩阵,通过分解协方差矩阵在空-极化信号空间识别干扰,估计回波信号导向矢量,最后将目标回波与主瓣干扰通过多基地极化滤波,滤除主瓣干扰保留目标回波信号。通过仿真算法抑制噪声干扰与转发干扰,验证了所提算法能够有效对抗主瓣干扰,有效提高输出信干噪比。 相似文献
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讨论了复杂电磁环境的涵义、构成、特点及相关参数,研究了炮位侦察校射雷达的战场电磁环境效应,评估了其电磁效能,提出了复杂电磁环境下提高炮位侦察校射雷达作战能力的相应建议。文中重点分析了炮位雷达面临的干扰环境、干扰影响提出了提升其抗干扰能力的建议。 相似文献
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随着电磁频谱成为现代战争的关键作战域之一,在未来军事作战中,现代雷达将面临日益复杂、灵巧和智能的电磁干扰环境。认知智能雷达具备环境主动感知、任意发射和接收设计、智能处理和资源调度等能力,可适应复杂多变的战场电磁对抗环境,是雷达技术领域重点发展的方向之一。该文将认知智能雷达从结构上分解为认知发射、认知接收、智能处理以及智能控制等4大功能模块,梳理出干扰感知、发射设计、接收设计、信号处理和资源调度等认知智能雷达每个环节的抗干扰原理,并对近几年代表性文献进行归纳总结,分析了该领域技术发展趋势,旨在为以后的技术研究提供必要的参考和依据。 相似文献
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压制干扰条件下预警雷达探测范围研究 总被引:1,自引:0,他引:1
首先分析了战场复杂电磁环境的基本概念,简要介绍了典型的电子战飞机。考虑电子信息系统在复杂电磁环境下面临的威胁,分析了噪声压制性干扰下的雷达干扰模型。对雷达在单干扰机和双干扰机作用情况下的作用范围进行仿真,最后给出了仿真结果。 相似文献
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现代战场作战环境复杂,智能化、网络化的干扰机是雷达探测的主要威胁。对于从副瓣进来的干扰,利用阵面空域自由度可以较容易地抑制干扰。但对于从主瓣方向进来的干扰,传统的反干扰方法失效,不能有效抑制干扰。干扰环境下,目标信噪比(SNR)较低,如果降低门限检测会增加很多虚警点迹。针对主瓣噪声干扰场景下小目标检测问题,提出了基于稀疏表示的检测技术,利用了目标可以稀疏表示,而噪声不能被稀疏表示的特性,达到了抑制噪声,降低虚警的效果。仿真实验验证了该方法的有效性。 相似文献
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针对雷达装备作战试验中战场电磁环境的构建问题,分析了战场电磁环境的构成及特点。从作战试验实际出发,研究了战场电磁环境的构建要求并给出了其构建原则,提出了战场电磁环境的构建手段,以期为提高战场电磁环境构建能力提供参考。 相似文献
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压制干扰信号从天线主瓣进入雷达接收机,会严重影响雷达的性能,通常的副瓣抗干扰技术难以奏效。而基于盲源分离算法(BSS)的抗主瓣干扰技术在低信噪比条件下性能恶化,因此本文提出了BSS和分数阶傅里叶变换(FRFT)联合抗主瓣干扰的技术。文章首先利用经典的BSS算法分离接收到的主瓣干扰混合信号,然后对有线性调频(LFM)信号特征的分离信号进行FRFT变换处理,并在FRFT域滤波去除大部分噪声的能量,最后FRFT逆变换恢复出目标信号。仿真实验表明,新算法相比BSS的抗主瓣干扰算法对脉冲压缩以后的峰值信噪比有较大的改善,较大地提高了脉冲压缩雷达的检测性能,具有良好的应用前景。 相似文献
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战场电磁环境复杂性层次与评估模型研究 总被引:1,自引:0,他引:1
从战场电磁环境的概念出发,解析了战场电磁环境复杂性的含义.从物理属性、工程属性和应用属性研究战场电磁环境复杂性层次,并阐述了战场电磁环境复杂性相关的研究途径、方法以及复杂性理论,探讨了战场电磁环境复杂性分析的理论框架,包括相关度理论、组成熵理论和影响度理论,参考天气预报提出了战场电磁环境复杂性评估的模型. 相似文献
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针对传统的相控阵雷达及多输入多输出(MIMO)雷达在面对与目标角度相同、距离不同的主瓣转发式干扰时无法有效地区分目标与假目标的问题,以及多类型主瓣干扰同时存在的抗干扰难题,基于频率分集阵列(FDA)-MIMO雷达,提出了一种基于矩阵联合近似对角化(JADE)盲源分离算法的智能抗干扰方法。首先对接收信号进行波束形成处理,然后将波束输出信号进行匹配滤波处理。根据频率分集子频率受干扰的情况,自适应地选择干扰较弱的子频率,采用JADE算法将干扰与目标分离开来,实现智能抗干扰。为了加强对主瓣瞄频及切片等转发干扰的对抗效果,针对每个频率分集子频率,采用低通窄带滤波,滤除干扰。仿真实验表明:将基于智能子频选取策略的接收波束域JADE算法应用到FDA-MIMO雷达可以实现良好的抗主瓣干扰效果。 相似文献
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雷达主瓣经常面临干扰机发射的密集转发干扰,难以对其进行有效抑制.文中提出了一种基于域变换的雷达密集转发干扰抑制算法,在变换域中抑制干扰.该方法首先对雷达回波信号进行去斜处理,将转发干扰转变为单频干扰;然后,将信号分段构造成矩阵进行奇异值分解,将回波信号转换到变换域;最后,利用奇异值差分谱进行奇异值选择,重构目标回波信号... 相似文献
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随着电子技术的不断发展及其在军事上的广泛应用,未来战场上更加复杂的电磁环境对雷达作用的正常发挥提出了更高的要求,从而使得雷达对抗问题成为当前研究的焦点。本文从雷达面临的复杂电子对抗环境以及雷达抗干扰技术的特点出发,对复杂电磁环境下的雷达对抗技术进行了分析,最后指出了雷达抗干扰技术的发展方向。 相似文献