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現(xiàn)代雷達抗干擾技術研究

2013-08-20 00:58彭志剛
科技視界 2013年26期
關鍵詞:干擾源旁瓣波束

王 勇 彭志剛

(中國人民解放軍海軍航空工程學院〈青島校區(qū)〉 航空電子系,山東 青島266041)

隨著電子技術發(fā)展,現(xiàn)代戰(zhàn)爭中雷達對抗戰(zhàn),即雷達干擾與抗干擾愈演愈烈, 一種新雷達技術的應用必會引起一種新的干擾技術,而新的干擾必然促進新的雷達抗干擾措施的產生。 這樣循環(huán)不止,促使雷達干擾與抗干擾技術不斷向前發(fā)展。

雷達抗干擾措施可以分為兩大類;一類是,干擾進入雷達接收機前,改變雷達的基本參數,如輸出功率、頻率、脈沖重復頻率、天線波束寬度、極化方式等,盡量將干擾排除在接收機外;另一類是,當干擾進入雷達接收機后,利用目標和干擾的不同特性,利用信號處理從干擾背景中提取目標信息。

1 空域對抗技術

雷達空域對抗是指盡量減少雷達在空間上被敵方偵察干擾的機會,或使雷達波束工作在干擾較弱空間的對抗措施。 空域對抗能力與天線波束參數密切相關,主波束越窄,旁瓣越低,雷達空間對抗能力越強。

雷達天線主瓣較窄,而旁瓣較寬,若干擾源較強,從天線旁瓣進入的干擾會影響天線主瓣對目標的檢測,因此雷達要有較好的抗旁瓣干擾能力。 極低的天線旁瓣可防止干擾通過旁瓣進入雷達接收機,實際中低旁瓣天線的設計受諸多因素限制,因此常用旁瓣對消和旁瓣消隱技術能抑制天線旁瓣干擾。 這兩種技術都采用兩個獨立的接收通道,主天線接主接收通道,輔助天線接輔助接收通道,經主天線旁瓣進入的干擾和輔助天線接收的干擾通過相應的信號處理,從而抑制旁瓣進入的干擾。 但這種技術會丟失從主天線進入的弱小信號的檢測,也不能解決雷達發(fā)射時被敵方偵察的問題。

自適應天線陣抗干擾是根據干擾源出現(xiàn)的方位自動修正天線波束形狀,使天線零值始終對準干擾源的空域對抗措施。 它主要利用數字波束形成技術,通過自適應濾波,控制不同陣元加權的幅度和相位值,使目標方向為天線主波束照射方向,干擾源方向呈現(xiàn)極低的旁瓣電平。 這種天線掃描覆蓋區(qū)控制方法,可有效消除空間分散的單個干擾源,并防止雷達的輻射被電子偵察機和測向機發(fā)現(xiàn),這是現(xiàn)代雷達行之有效的一種空域對抗措施。

2 極化對抗技術

當外界信號與雷達天饋系統(tǒng)極化狀態(tài)匹配時, 接收信號能量最大,當兩者完全失配時,接收能量為零,因此極化對抗是利用干擾和目標回波在極化特性上的差異,采取抑制干擾、保留信號,實現(xiàn)抗干擾的一種措施。主要做法是采取自適應技術使天饋系統(tǒng)與目標回波盡可能接近極化匹配, 而使其與干擾信號的極化接近安全失配或極化正交,從而將有源干擾抑制到最低。

雷達自適應變極化抗干擾的原理框圖如圖1 所示。雷達系統(tǒng)除發(fā)射機、接收機、收發(fā)開關外,還有變極化天線、極化識別器和變極化器。通過極化識別器判定干擾的極化方式,然后控制變極化器,產生與干擾信號極化方式正交的雷達發(fā)射信號。

圖1 自適應變極化抗干擾原理框圖

3 頻率對抗技術

頻率對抗是為雷達奪取電磁頻譜優(yōu)勢所采取的一切技術手段。頻率捷變技術是頻率對抗最主要的對抗措施?,F(xiàn)代雷達一個重要特點是很多參數都可變,如雷達的工作頻率、發(fā)射功率、脈沖寬度、重復頻率機接收機帶寬等。自適應頻率捷變技術利用現(xiàn)代技術對目標環(huán)境和干擾特性進行實時監(jiān)測, 并根據監(jiān)測結果自動給出雷達最佳的技術參數。

干擾自適應頻率捷變對抗原理框圖如圖2 所示,包括寬頻帶干擾偵察接收機、干擾譜實時分析器、最佳頻率代碼產生器等,它能根據干擾譜分析結果,找出干擾強度最弱的頻段,然后控制雷達發(fā)射信號載頻跳變到干擾弱區(qū)對應的頻率上去。

圖2 干擾自適應頻率捷變對抗原理框圖

4 綜合對抗技術

綜合對抗是指采用多種技術和戰(zhàn)術方法進行的抗干擾措施。

可采用多種抗干擾技術相結合方法,單一的抗干擾措施只能對付某一種單一的干擾, 如捷變頻技術只能抗有源干擾而不能抗消極干擾;單脈沖技術只能抗角度欺騙而不能抗距離欺騙等,綜合采用多種抗干擾措施,才能有效提高雷達的抗干擾能力。

可采用多制式雷達組網的方法, 單一雷達抗干擾能力總是有限的,采用多種抗干擾技術使雷達復雜,而采用多制式雷達組網能獲得很強的抗干擾能力。多制式雷達組網能形成一個十分復雜的雷達信號空間,占據較寬頻帶,且通過數據傳遞和情報綜合聯(lián)成一個有機的整體,其抗干擾能力不僅是各部雷達抗干擾能力的代數和,而且有質的變化。

采取靈活多變的戰(zhàn)術動作,也能發(fā)揮積極有效的抗干擾效果。 比如,把握雷達開關機時間、配置雷達誘餌、屏蔽、偽裝和提高指揮人員素質等。

總之,雷達對抗是雙方的,有進攻也要有防御。 因此,重視研究雷達各種對抗技術和戰(zhàn)術,以適應現(xiàn)代戰(zhàn)爭的要求,是十分重要的。 同時, 也應重視積極主動的電子戰(zhàn)手段, 包括發(fā)展專用電子戰(zhàn)飛機、殲擊/轟炸機自帶干擾機和直接摧毀對方的電子戰(zhàn)系統(tǒng)等。

[1]承德寶.雷達原理[M].北京:國防工業(yè)出版社,2008.

[2]賁德,韋傳安,等.機載雷達技術[M].北京:電子工業(yè)出版社,2006.

[3]趙國慶.雷達對抗原理[M].西安:西安電子科技大學出版社,1999.

[4][美]Merrill I.Skolnik.雷達系統(tǒng)導論.3 版[M].左群生,等,譯.北京:電子工業(yè)出版社,2006.

[5][美]John D.Kraus J.Marhefka.天線.3 版[M].張文勛,譯.北京:電子工業(yè)出版社,2006.

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