基于多级模糊综合评判的雷达抗干扰性能评估

时间:2022-07-30 02:41:58

基于多级模糊综合评判的雷达抗干扰性能评估

摘 要 电子雷达战是高科技对抗中的重要方式,随着科学技术水平的提高其应用越来越广泛。运用雷达干扰与其应对抗干扰是雷达对抗中的两个对立方面,理论上不存在无法扰的雷达,也不存在不能对抗的雷达干扰,本文从基于多级模糊综合评判雷达抗干扰性能入手,分析了雷达在极化对抗、空域对抗、频率对抗和综合对抗方面的技术方法和评估。

【关键词】多级模糊 综合评判 雷达抗干扰 综合对抗

随着电子科技的不断进步,现代高科技对抗中利用雷达对抗技术,即雷达干扰与抗干应用十分广泛,一种新雷达对抗手段的出现就必定会导致一种新的雷达抗干扰手段的出现,这样出现一种新的雷达干扰手段就会致使一种新的抗干扰手段的研发。这样不断发展,就会导致雷达干扰技术与抗干扰手段循环创新改进。雷达抗干扰技术通常可以分为两类;

(1)如果干扰信息到达雷达接收设备时,依靠目标和干扰的不同特征,利用信号分析从干扰背景中提取目标信息。

(2)在干扰信息到达雷达信号接收装置之前,把雷达的一些主要参数做一些变更,就能够吧干扰信号阻隔在接收系统外。

1 极化对抗手段性能评估

如果外界无线信号跟某雷达天线装置工作频率一致时,此时雷达系统接收到的信号强度最大,当发射与接收频率完全不同时,就接收不到信号,所以极化对抗就是针对信号干扰和目标信号在极化特征上的不同,运用对干扰抑制方法、保留有效信号,达到对干扰进行对抗的一种方法。其方法就是运用自匹配手段使接收装置与目标信号频率尽可能一致,使它与干扰信号正好效果相反,这样就能有效阻止无线信号干扰。

2 空域对抗手段性能评估

雷达系统的空域对抗指的是把雷达被对方在空间领域上侦察干扰的可能性尽量降低,或令雷达通信在干扰信息较弱空间工作的对抗手段。雷达波长越窄,副波长越低,雷达在空间的抗干扰能力就越强。所以说雷达的空域对抗能力大小跟天线波长信息关系密切。

雷达系统要有一定的的抗副波干扰性能,因为雷达收发天线装置对主波接收设计较窄,而接收副波较宽,如果干扰信号很强,通过雷达收发装置的副波接收到的干扰信息就会使雷达天线主波对目标信号的侦测受到一定的影响。设置非常低的雷达天线副波能够阻止干扰信息利用副波攻击雷达接收设备。但是现实中由于中低副波雷达天线的装置建设会受到很多条件制约,所以一般使用副波相互抵消和副波隐藏等手段来对雷达天线副波的干扰。以上介绍的两种手段都是运用两个相互隔离的雷达接收装置,利用主天线对主信号接收,利用副天线对付信号进行接收。

自匹配天线阵通常引用数字脉冲信号形成方式对抗干扰,利用自匹配滤波,使得各异阵列加权的振幅和波长值得到控制,使雷达天线主波束发射方向为目标方向,极低的副波电压出现在干扰源方向。这是参照干扰信息发射的位置自动调整雷达信号的波形,让雷达天线最低值总是面向干扰源的方向对抗干扰方法。此方法是目前雷达最有效的一类空域对抗方法。

3 雷达频率对抗手段性能评估

雷达频率对抗是其得到电磁谐波条件所引用的一种手段。雷达频率波动手段是雷达频率对抗最通常的对抗方式。很多参数都能改变是当代雷达系统的一个主要特征,自匹配频率捷变手段依靠现代科技对干扰源所在目标位置和干扰方式展开实时监控,并依靠侦测结果计算出雷达对抗参数。

基于雷达干扰自匹配频率转换对抗手段能利用对干扰源判断结果,分析出干扰能量最差的频段,然后对雷达信号传输频率变更到与之对应的频段上去。

4 副波抵消手段抗干扰性能评估

在运用一只侧翼变换器的时候副波抵消对抵抗一个干扰信号的结果会特别显著。运用主变换器与侧翼变换器相组合的办法,依靠科学的变换器副波抵消算法达到对时空信号干扰的阻隔作用。主信道传输变换器(后边称为主变换器)方向特征很强,而侧翼传输的信号变换器(后边称为侧翼变换器)没有方向性。如果某处具有一个信道受到多方干扰,其中数据从主信道的接收变换器主波接收、那么干扰会通过该变换器副波方向吸收非曲面波。

副波抵消装置工作时,侧翼变换器信号放大与主变换器的副波信号放大级别一致,由于此通道的相位漂移指数正好能够密布主信道和主变换器在干扰信息接收位置的总的相位移动,为了使主信道和侧翼信道的能量抵消以后,使得干扰信号的发射能量近似等于零。

4.1 MTD行为

如果进行雷达信号搜寻模拟的时候,应当利用MTD行为,MTD是利用MTI条件下链接MTD组和达到的,MTD组对杂波具有更好地阻隔作用。

4.2 重频抖动

如果是独立突变处理模式时,可利用重频抖动实现,在MTI或MTD状态下抖动范围可设置为0~30%,救能够展开重频抖动。其方式一般为随机型的,也能够依据人们预先设定的模式进行抖动。

4.3 频率捷变

在390兆赫到460兆赫的频率范围之中,频率变化相差为7兆赫;能够在搜索中时随时是频率发生改变,频率能够自主变换,也能够根据需要随时变换,变换方式也能够人工设置。

4.4 辐射控制

在不一样的视角情况下运用不一样的发射频率带宽,达到空间传输能量的控制,如果天线面向到特定位置能够关闭信号传输,利用发射脉冲信号波长频率的变化,使得传输功率得到有效控制,使得某些信号侦测装置检测到的信号的几率降低。

5 综合对抗手段性能评估

利用多种方法雷达组合的手段,由于一种雷达的抗干扰能力总是有限的,但运用多种抗干扰手段使雷达装置变得非常复杂,那么运用多模雷达组就能得到预期抗干扰性能。该模式能创建一个想当复杂的雷达信号区域,拥有多数频带,并且能够利用信息传输和通信联合构成一个统一的模块。不仅具有各类雷达抗干扰能力总和的抗干扰能力,并且有本质的不同。

6 结束语

雷达对抗是需要进攻和防御同步进行的。所以,为了适应现代科技发展的需求就要对雷达对抗的手段深入研究同时,也应重视积极主动的电子对抗手段。

参考文献

[1]雷腾,胡国平,金耀东.基于多级模糊综合评判的雷达抗干扰性能评估[J].现代防御手段,2009(01):128-132.

[2]李敬.反舰导弹主动雷达导引头抗干扰性能评估方法研究[D].哈尔滨工程大学,2013.

[3]任明秋,蔡金燕,朱元清,韩壮志.基于RS-ANFIS的雷达抗干扰性能评估方法[J].系统工程理论与实践,2013(10):2701-2707.

作者单位

河北秦皇岛 91336部队 河北省秦皇岛市 066326

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