System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于雷达信号检测的有源灵巧压制干扰方法技术_技高网

一种基于雷达信号检测的有源灵巧压制干扰方法技术

技术编号:43132357 阅读:23 留言:0更新日期:2024-10-29 17:39
本发明专利技术公开了一种基于雷达信号检测的有源灵巧压制干扰方法,在对雷达信号的检测与分析的基础上,通过控制干扰信号的功率使雷达目标信号信噪比不能满足检测要求无法进行主动跟踪,同时使噪声功率在跟噪门限之下,雷达无法进入被动跟踪状态,破坏其跟踪流程,有效对抗主动雷达,实现保护平台的目的。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于雷达电子对抗领域,具体涉及一种基于雷达信号检测的有源灵巧压制干扰方法


技术介绍

1、有源干扰的发展大致可以分为4个阶段:20世纪四五十年代,雷达系统相对简单,波形固定,频率单一,此时干扰措施也较为简单,干扰样式比较缺乏,多为压制式干扰,其中瞄准式噪声和扫描式干扰成为主要的干扰样式。20世纪六七十年代,随着雷达系统的发展,雷达也增加了许多的抗干扰措施,如频率捷变、脉冲捷变等,可以在一定程度上对抗噪声干扰,而此时干扰技术也迎来了飞速发展,不仅噪声功率有了极大的提高,其覆盖带宽也在不断扩展。另一方面,回答式干扰机和应答式干扰机也登上了历史的舞台,一些常见的欺骗干扰如距离/速度波门拖引、倒圆锥扫描等在电子干扰领域也发挥了巨大的作用。20世纪八十年代初,伴随着大规模集成电路、低噪声固态功率放大器等技术及元器件的发展和应用,脉冲压缩雷达、sar等不同体制的雷达开始崭露头角,这些雷达采用低旁瓣天线、脉间/脉内相干技术等抗干扰措施极大的提高了作战能力。常见的干扰信号在经过相干处理后会损失很大部分的能量,因此相干干扰技术也应运而生。相干干扰可以与目标回波获得同样的处理增益,能够有效对抗上述体制雷达。

2、20世纪80年代末至今,随着dsp等先进电子元器件的发展以及相控阵天线、人工智能决策、精确制导等关键技术的突破,相控阵雷达和单脉冲测角等其他先进技术的雷达开始占据了主导地位,在面对干扰时的性能大幅度提升,抗干扰措施极大丰富,大多具备单脉冲测角体制和跟踪辐射源的功能。传统的平台内的干扰设备,在空间位置上与被保护的平台不可分割,所以传统的大功率平台内噪声压制干扰很有可能成为辐射源,暴露目标位置。急需寻找一种新的平台内干扰样式和作战使用方式,既能有效利用平台内的干扰功率大、可复用等优点,又能避免形成信标,暴露平台位置,实现较好的干扰效果。


技术实现思路

1、本专利技术提出了一种基于雷达信号检测的有源灵巧压制干扰方法,突破了传统的大功率有源压制干扰很有可能成为信标,暴露目标位置的局限性,通过干扰功率自适应控制,可有效对抗主动制导雷达,为平台内的自卫干扰决策提供支撑。

2、实现本专利技术的技术解决方案为:一种基于雷达信号检测的有源灵巧压制干扰方法,步骤如下:

3、步骤1、干扰机接收雷达发射的信号,检测分析雷达信号特征,判断雷达当前所处状态,初始状态一般为跟踪状态,作为干扰控制功率的依据。

4、步骤2、干扰机瞄准来袭雷达的方位,释放干扰机内的有源压制干扰,控制干扰初始功率,同时保持对雷达信号的检测与分析,同步判断雷达受干扰后所处状态,当雷达处于搜索状态时,转入步骤5,当雷达处于跟踪状态时,通过自适应函数对干扰功率进行调整,再转入步骤3或步骤4。

5、步骤3、若此时仍一直能侦收到雷达信号,判定此时雷达仍在主动跟踪状态,则需加大干扰功率。

6、步骤4、若侦察一段时间内一直未能侦收到雷达信号,判定此时雷达处于被动跟噪状态,则需减小干扰功率。

7、步骤5、若侦察一段时间内雷达信号时有时无,可判定此时雷达处于搜索状态,即干扰成功,则保持当前干信比不变。

8、本专利技术与现有技术相比,其显著优点在于:

9、(1)本专利技术基于雷达信号检测的理论与分析,提出了主动跟踪加同频被动体制雷达模糊区的概念,针对雷达抗干扰的薄弱环节开展干扰设计。

10、(2)本专利技术能够根据是否存在先验信息及情报支撑,采用了功率精准控制方法和功率自适应控制方法,破坏雷达的跟踪流程,使其一直处于搜索状态,解决了平台内干扰容易成为信标,暴露目标位置的问题,实现了平台内的有效干扰。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于雷达信号检测的有源灵巧压制干扰方法,其特征在于,步骤如下:

2.根据权利要求1所述的基于雷达信号检测的有源灵巧压制干扰方法,其特征在于,步骤1中,干扰机接收雷达发射的信号,检测分析雷达信号特征,判断雷达当前所处状态,初始状态一般为跟踪状态,作为干扰控制功率的依据,具体如下:

3.根据权利要求2所述的基于雷达信号检测的有源灵巧压制干扰方法,其特征在于:假设目标检测信噪比门限为V1,跟噪门限为V2,雷达回波信号和背景杂波、有源干扰信号经过信号处理后,再进行检测,若满足目标检测条件即目标信号信噪比大于所设门限值V1,则雷达会主动跟踪目标,并且根据回波特性获取目标的角度、距离、速度信息;若目标信号信噪比小于门限值V1,噪声功率大于门限值V2,则雷达判定其受到干扰,转为跟踪干扰源;那么就存在一个模糊区,在这个模糊区内,雷达既不能跟踪目标,噪声功率又未达到跟噪门限;当干信比由大到小变化时,雷达会在跟噪区、模糊区、跟目标区之间进行状态切换。

4.根据权利要求3所述的基于雷达信号检测的有源灵巧压制干扰方法,其特征在于,步骤3中,具体如下:

<p>5.根据权利要求4所述的基于雷达信号检测的有源灵巧压制干扰方法,其特征在于,步骤3中,若此时仍一直能侦收到雷达信号,判定此时雷达仍在主动跟踪状态,则需加大干扰功率,具体如下:

6.根据权利要求4所述的基于雷达信号检测的有源灵巧压制干扰方法,其特征在于,步骤4中,若侦察一段时间内一直未能侦收到雷达信号,判定此时雷达处于被动跟噪状态,则需减小干扰功率,具体如下:

7.根据权利要求4所述的基于雷达信号检测的有源灵巧压制干扰方法,其特征在于,步骤5中,若侦察一段时间内雷达信号时有时无,可判定此时雷达处于搜索状态,即干扰成功,则保持当前干信比不变,具体如下:

...

【技术特征摘要】

1.一种基于雷达信号检测的有源灵巧压制干扰方法,其特征在于,步骤如下:

2.根据权利要求1所述的基于雷达信号检测的有源灵巧压制干扰方法,其特征在于,步骤1中,干扰机接收雷达发射的信号,检测分析雷达信号特征,判断雷达当前所处状态,初始状态一般为跟踪状态,作为干扰控制功率的依据,具体如下:

3.根据权利要求2所述的基于雷达信号检测的有源灵巧压制干扰方法,其特征在于:假设目标检测信噪比门限为v1,跟噪门限为v2,雷达回波信号和背景杂波、有源干扰信号经过信号处理后,再进行检测,若满足目标检测条件即目标信号信噪比大于所设门限值v1,则雷达会主动跟踪目标,并且根据回波特性获取目标的角度、距离、速度信息;若目标信号信噪比小于门限值v1,噪声功率大于门限值v2,则雷达判定其受到干扰,转为跟踪干扰源;那么就存在一个模糊区,在这个模糊区内,雷达既不能跟踪目标,噪声功率又未达...

【专利技术属性】
技术研发人员:王卫徐大钊梁猛韩耀华应启航王廷飞孙云柯冯超超
申请(专利权)人:中国航天科工集团八五一一研究所
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1