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基于弹道仿真的激光高重频干扰技术探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
为了确定高重频干扰激光制导武器时激光干扰机所需要的重复频率,在已研制的激光制导武器弹道仿真系统的基础上进行了软件的二次开发,建立了激光导引头信号处理的数学模型,研制出了高重频干扰下的激光制导武器弹道仿真系统。以比例导引的激光制导炸弹为研究对象,进行了激光制导武器高重频干扰作战效果的仿真研究。研究表明为了得到最佳的干扰效果,要求高重频激光干扰机的重复频率不能与制导信号的重复频率成倍数关系。研究结果还表明使用一台高重频激光干扰机时,对于不同的波门宽度其最佳干扰频率是不一样的,因此一台高重频激光干扰机不能满足实战需要。为此研究了使用二台高重频激光干扰机干扰激光制导武器的作战效果。当重频频率达到某个值后,干扰成功概率和杀伤激光干扰机的概率都可以满足战术要求。 相似文献
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激光角度欺骗干扰是对抗半主动激光制导武器的有效手段之一,假目标设置是激光角度欺骗干扰能否成功的重要因素。本文首先进行了激光角度欺骗干扰战术应用分析,总结了激光角度欺骗干扰成功的条件;接着介绍了一种激光角度欺骗干扰诱饵假目标布设方法,并对诱饵设备的空间能量分布进行了测试;最后,根据战情设计,仿真计算了激光角度欺骗干扰条件下激光制导武器的弹道曲线和落点分布。结果表明:该诱饵假目标布设方法简单有效,诱饵设备能够有效实施激光角度欺骗干扰,激光制导武器偏离目标,该研究结果可以为全面评估干扰效果提供技术支撑。 相似文献
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激光末制导炮弹抗有源欺骗式干扰现状分析 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了针对激光制导武器的干扰体制和激光制导系统抗有源欺骗式干扰的一般技术措施,在此基础上分析了激光末制导炮弹抗有源欺骗式干扰的现状,着重分析了对于高重频激光有源干扰的波门选通的作用,对于应答式有源欺骗干扰的抗干扰能力,还阐述了激光制导武器运用的战术上的抗干扰措施。结果表明,现有激光末制导炮弹的激光编码简单,波门作用有限,战术运用也不能解决抗干扰的根本问题,应从目标搜索算法,波门开启时间,复合制导方式等方面改进抗有源欺骗式干扰技术。 相似文献
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激光末制导炮弹武器系统新型激光编码方案 总被引:4,自引:0,他引:4
基于对激光制导武器系统激光编码及波门设置特点的分析,提出了激光末制导炮弹武器系统的新型激光编码方案。分析表明,该方案兼有脉冲间隔编码和有限位随机周期脉冲序列的优点,首脉冲易确定,无固定重频和周期性,我方容易解码而敌方难以识别,具有较强的抗有源欺骗干扰能力。 相似文献
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1064nm可编程半导体激光脉冲种子源的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了运用主振功率放大技术获得纳秒量级的高功率密度激光脉冲,设计了一种运用于主振功率放大的半导体激光种子源,通过编程可输出多种形状光脉冲,并采用主动脉冲外形控制技术提高了输出光脉冲的波形质量。实验中研制了高速大电流驱动模块和可编程多种调制波形发生器,并采用了1064nm量子阱分布反馈的大功率半导体激光器。结果表明,该种子源脉冲光功率优于200mW、动态范围优于20dB、脉冲宽度40ns~1μs和重复频率0MHz~5MHz可调,可编程控制输出多种波形。 相似文献
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一种新的多激光威胁信号分选和编码解算方法 总被引:1,自引:1,他引:0
针对目前应用比较广泛的周期性激光威胁信号编码,提出了一种基于统计方法的信号分选和编码解算方法。该方法根据多激光威胁信号之间的独立性以及周期性编码的相关性,利用统计的方法实现多激光威胁信号的分选和编码解算。通过Matlab的仿真验证,说明该方法可以在短时间内准确的完成多路信号分选,精确复制出制导信号的编码。 相似文献
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调Q脉冲YAG激光器表面微观造型的控制研究 总被引:2,自引:0,他引:2
二极管泵浦固体激光器具有脉冲宽度窄、峰值功率高等特点,特别适合用于摩擦副工件表面微观造型。微观造型的几何形貌主要有微坑、槽及其组成的网纹等,它们能有效地改善润滑,起到减少磨损的作用。由于单个激光脉冲的加工能量十分有限,有时需要在工件的同一个位置打出若干个激光脉冲,才能满足特定的加工需求。通过对调Q脉冲信号的控制,实现了控制单个激光脉冲输出的要求,提高了在发动机气缸缸套内壁表面和活塞环外表面进行微造型处理的效率,拓宽了激光微造型加工的应用范围。 相似文献
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摘要:介绍了可连续和脉冲双模式输出的绿光激光器。用一只半导体激光器端面抽运Nd3+:YVO4+KTP胶合晶体,通过腔内倍频,获得光-光转换效率为19%的连续绿光激光输出。利用增益开关技术,改变注入激光器的电脉冲波形,可以得到方波、正弦波或三角波的绿光激光脉冲输出;调节激光器驱动电流的幅度和占空比可改变输出激光脉冲的强度和脉宽;改变驱动电源的重复频率可以使输出绿光激光脉冲的重复频率连续可调,最大重复频率可达2MHz。在重复频率为560kHz时,获得了输出绿光激光脉冲宽度为74ns、峰值功率为285mW、振幅噪声小于3%。 相似文献
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Principles of high-resolution radar based on nonsinusoidal waves.III. Radar-target reflectivity model 总被引:1,自引:0,他引:1
For pt.II see ibid., vol.31, no.4, p.369-75 (1989). A target-reflectivity model is developed for carrier-free nonsinusoidal waves with the time variation of a Gaussian pulse or a sequence of positive and negative Gaussian pulses representing a binary code, as was introduced in pt.I (see ibid., vol.31, no.4, p.359-68 (1989)). It is shown that the impulse response of a complex target that is composed of a finite number of scattering centers can be expressed as a sequence of Gaussian pulses. The characteristics of the Gaussian pulses, e.g. peak amplitude and nominal duration, are functions of the physical properties of the scattering centers, which are unique for each target. Hence, the impulse response waveform of a target can be regarded as a one-dimensional image in time (or range), which is valuable information for target classification and recognition. A signal processing technique is developed for obtaining an approximation of a target impulse response waveform from the backscattered and received signals. The signal processor is specifically developed for radar signals with the structure of complementary code pairs whose autocorrelation function is a single narrow pulse with no time sidelobes 相似文献