这种最新雷达干扰技术效果倍增、灵活多变,具有非常巧妙的机制

时间:2019-08-19 来源:www.thebigbobs.com

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  在各种现代化武器系统中,雷达担负着准确、多方面获取目标信息的重要作用,干扰了雷达的正常工作,也就干扰了整个武器系统信息来源的渠道,这对于取得局部优势甚至获得战争胜利都有着十分重要的作用。雷达干扰和抗干扰,是一种矛和盾的关系,在电子对抗技术的发展过程中它们总是在不断地进行较量并且相互促进。在早期的雷达系统中,大都采用的是非相参工作体制,对抗下扰的技术应用较少,因而易受到各种干扰信号的攻击。为了提高抗干扰性能,现代雷达系统在发展收进的设计过程中,相继采取了多种抗干扰措施和相参处理技术,如宽带频率捷变、频率滤波,频谱扩展、合成孔径(SAR)和相参积累处理等。这些技术措施的应用,大大提高了雷达系统对抗非相参普通噪声下扰的能力,这样就对达干扰技术的研究提出了更高的要求。为了应对这些新体制相参雷达并实施有效的干扰、雷达干扰技术也需要进行相应改进和提高,数字射频存储器技术(DRFM)就是在这种背景环境中应运而生的。这种最新雷达干扰技术效果倍增、灵活多变,具有非常巧妙的机制。

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  现代雷达功能强大

  数字射频存储器技术(DRFM)是近十几年来发展起来的新型高速数字存储技术。DRFM技术发展的推动力直接来源于电子战欺骗式干扰技术的需求:`方面由新体制雷达广泛采用了相参扩谱发射技术和配接收机,可以识别普通杂波和噪声干扰等非期望信号;另一方面,由于威胁信号密度增加,且同时存在若干不同等级的威胁源,对干扰机提出了新的要求。而使用了DRFM技术后,DRFM具有的功率管理能力可以有效地对几部雷达同时进行干扰,及时复制出与原信号在相位、频率等特性相一致的信号,有力地保证了对多部不同新旧体制雷达的干扰能力与效果。利用DRFM技术可以实现欺骗、压制及其两者混合式等多种干扰,这些干扰技术较之以前类似的干扰,在相参性、灵活性和可行性方面都有着质的提高。

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  早期雷达

  3.1距离干扰:

  (1)距离假目标干扰

  距离假目标干扰也称为同步脉冲干扰,是对接收到的雷达信号频率经过DRFM存储,按一定个数及各自的运动规律依次复制,并进行相关匹配的多普勒频率调制后转发。在特定距离可以形成假目标。经过DRFM储频并调制了多普勒信息的假目标信号可以欺骗包括PD和脉冲压缩体制的相参雷达。

  (2)距离波门拖引干扰,距离波门拖引干扰是先捕获雷达的距离波门并将其拖引一定距离,然后停止拖引,就能形成假目标。

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  3.2速度欺骗干扰

  1、速度波门拖引干扰。速度波门拖引干扰通过连续改变雷达信号的多普勒频率,使其速度跟踪波门随干扰信号逐步偏移直至最终丢失跟踪。

  2、随机多普勒频率干扰,随机多普勒频率干扰是转发接收的雷达信号,该信号并不有真实目标的多普勒频率,而是随机地加经过不同频移的多普勒频率,若干个干扰信号的频移,使测速雷达的速度跟踪电路同时检测到多个假目标多普勒频率,使其不能根据多普勒滤波器的输出准确测量目标的速度,造成检测、跟踪的错误

  3、距离一速度同步干扰。距离一速度同步干扰主要用于干扰具有距离一速度两维信息和检测、跟踪能力的雷达。在应用DRFM进行距离波门拖引的同时,在拖引脉冲上进行速度波门的相关欺骗,这种同步干扰能有效对抗雷达利用两维相关处理的抗距离拖引措施。对于距离波门后拖时的频移为负方向,匀速拖距时为固定频移,加速拖距时为线性频移。

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  我国米波雷达

  3.3密集假目标干扰(移频转发干扰)

  将接收到的雷达信号频率经过DRFM全脉冲存储后,通过相关算法对其进行适当的移制后复制转发。这种经过移频调制的干扰信号进人雷达接收机后,可通过雷达脉冲压缩网络的压缩在真实目标的前后形成若干个假目标信号和干扰信号。多次复制转发后形成大量的假目标信号,其信息量超出雷达接收系统中数据处理分系统的处理能力,从而破坏或乱雷达对真实目标的检测、最示、识别、选择和跟踪。这种具有欺_和压制双重效果的干扰技术可有效地应用于对脉冲压缩雷达和SAR雷达的干扰。

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  假目标干扰

  3.4噪声干扰

  (1)多普勒噪声干扰。多普勒噪声干扰是对利用多普勒频率测速的雷达,如脉冲多普勒(PD)雷达进行干扰的一种有效方法。它通过对接收的雷达信号经DRFM储频后,利用DDS高速、高分辨率的频率特性,产生几到几百千赫兹】淼亩嗥绽赵肷并调制到射频上发射干扰。由于发射的干扰信号是由雷达信号经DRFM储频复制,具有准确的相干性和频率精度。因此,可准确瞄准雷达的多普勒滤波器,使其无法根据目标速度的差别来发现目标,达到干扰的目的。

  (2)甚窄带瞄准噪声干扰。这是一种利用数字储频技术产生的连续波窄带噪干扰,它既能用作支援干扰,也可用于自卫目的干扰。干扰机每接收到一雷达脉神信号即进入DRFM储频,以截取脉冲头一段进行首尾相接的方式输出,形成一种连续的波形信号,并在信号输出的路径上调制带噪声。这也是一种有效对付PD雷达的干扰方法。

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  F35可实施数字射频存储器干扰

  由于这种干扰是采用雷达信号脉冲来产生的瞄准式窄带噪声干扰,干扰机发射的噪声中心频率始终准确地对准被干扰雷达的频率,因此干扰带宽可以很窄,能量更集中,干扰频率可以跟随雷达的频率捷变而改变。当DRFM的瞬时工作带宽达到或超过雷达的频率捷变范围时,不论是对于脉组捷变或是脉间捷变雷达,都可以实现有效的窄带瞄准噪声干扰。采用这种干扰方式还可以同时对同一频段里的多部雷达进行干扰。

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  搜索雷达

  3.5灵巧噪声干扰

  (1)灵巧式噪声干扰是利用DRFM复制转发来自雷达的射频信号并间歇地调制上窄带(非相关)噪声的干扰。这种干扰是在雷达的中心频率附近发射许多噪声猝发脉冲,而这些噪声脉冲在时间上与雷达探测的目标回被重叠并且覆盖住目标回波。灵巧式噪声干扰技术兼有噪声干扰和欺骗干扰的特性,比普通噪声干扰能更好地利用干扰能量,可大大降低雷达采用旁瓣匿影(SI.B)或旁瓣对消(SLC)抗干扰技术的影响,并能在一定程度上抑制相参雷达对付普通噪声干扰所获得的处理增益。

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  合成孔径雷达显示

  (2)相关噪声干扰

  相关噪声下扰是指利用DRFM在储存复制雷达信号的基础上调制相关噪声的干扰。由于这种转发的干扰脉冲与雷达脉宽一致,且覆盖住目标回波,噪声的中心频率总是对准被干扰雷达的频率,调制的嗓声间均保持一定的相关性。因此这种干扰噪声不仅可直接进入雷达的匹配接收机,而且在雷达的处理过程中也能够获得较高的积累增益,从而对那些采取抗噪声干扰技术并应用相干积累增益获得目标信息的雷达具有较强的于扰作用。

  实现的方法可以应用算法产生相关噪声,通过数字处理技术在DRFM储频中进行合成后输出;也可以在DRFM中事先储存一段具有相关性的数字化噪声数据,在DRFM复制转发雷达信号的过程中进行噪声在DRFM中事先储存一段具有相关性的数字化噪声数据、在DRFM复制转发雷达信号的过程中进行噪声调制输出。这种利用噪声的相关性破坏雷达处理系统对目标进行相干积累提高增益的干扰技术称为灵巧声干扰。如果处理得好,仅需较小的干扰功率就能获得满意的干扰效果。

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  爱国者雷达的干扰示意图

  总而言之、数字射频存储器技术是干扰各种相参体制雷达的核心,随着其不断发展,在雷达对抗中的作用也越来越重要。应用DRFM技术以有效干扰各种新体制雷达的研究,也会随着雷达抗于扰技术的改进而不断地深入。相信随着高速数字电路和超大规模集成电路技术的迅猛发展,数字射频存储器的瞬时工作带宽会得到进一步地提高,其在雷达对抗的研究中也会得到更加广泛的应用。

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