距離門拖引干擾與雷達(dá)抗干擾
【學(xué)位授予單位】:北京理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:TN974
【圖文】:
從而使雷達(dá)的發(fā)射信號(hào)峰值功率降低,是一種十分有截獲概率雷達(dá)信號(hào)。2 線性調(diào)頻脈沖信號(hào)的模糊函數(shù)性調(diào)頻信號(hào)的復(fù)包絡(luò)用下式表示:21( ) Re ( )j ktpptu t ct ett 模糊函數(shù)的定義可計(jì)算出線性調(diào)頻信號(hào)的模糊函數(shù)為: 2sin ( )( )exp ( ) ,( , )( )( )0.d pd p dd pf k tj f k t k ff k t 其線調(diào)頻信號(hào)的模糊函數(shù)如圖 2.12 和圖 2.13。
圖 4.1 AGC 控制電壓與中放輸入電壓的關(guān)系雷達(dá)探測(cè)過程中,監(jiān)測(cè) AGC 控制電壓,如果 AGC 控制電壓超過設(shè)定門限,則判斷雷達(dá)受到干擾。拖引干擾的 JSR 一般不會(huì)很大,經(jīng)驗(yàn)值為 3dB~5dB,對(duì)應(yīng)到幅值上是原來的 1.4~1.78 倍。AGC 控制電壓發(fā)生突變的門限與干擾出現(xiàn)前的中放輸入電壓有關(guān),是動(dòng)態(tài)調(diào)整的。中放輸入電壓可根據(jù)視頻放大器輸出的峰值和 AGC 控制電壓反推得到。需要指出的是,AGC 起作用的前提條件是輸入電壓達(dá)到門限,因此當(dāng) AGC還沒有起作用時(shí)不能用這個(gè)方法。不過在對(duì)大型海面目標(biāo)作正常跟蹤情況下,AGC 電路是持續(xù)起控的。圖 4.2 是實(shí)驗(yàn)得到的一組 AGC 電壓,目標(biāo)是角反射器,背景是地雜波,AGC的時(shí)常數(shù)為 50~100ms 之間。由圖可見在整個(gè)雷達(dá)跟蹤過程中由于回波功率的抖動(dòng)造成 AGC 電壓有較大的起伏。
圖 4.2 實(shí)測(cè)的一組 AGC 控制電壓基于實(shí)際情況,這里提出一種利用 AGC 電壓識(shí)別干擾的方法:雷達(dá)每個(gè) P一次 AGC 控制電壓,對(duì) AGC 控制電壓值做滑窗平均,窗口大小為 10 個(gè) 10 P共 100 個(gè) PRI,和 AGC 時(shí)常數(shù)相當(dāng)),滑窗步進(jìn)為 1 個(gè) PRI(即每個(gè) PRI 采GC 電壓,接著做一次滑窗平均)。將第 n 號(hào)平均值(當(dāng)前滑窗輸出值)與-100 號(hào)平均值做比較,如果差值在連續(xù) 10 次比較中有 8 次超過門限,則認(rèn)為干擾。門限的確定,假設(shè)接收機(jī)輸入功率增大 5dB 時(shí)可認(rèn)為有干擾出現(xiàn);在 100 個(gè) PRI 內(nèi)目標(biāo)距離縮短了大概 400m,由此造成的目標(biāo)回波和雜波的變化在遠(yuǎn)距離時(shí)可忽略不計(jì)。因?yàn)椋寒?dāng)初始目標(biāo)距離為 5km 時(shí),100ms 標(biāo)距離縮短造成的回波功率增加為 1.45dB;目標(biāo)距離為 10km 時(shí),回波功率加 0.7dB。另外,回波隨姿態(tài)角的起伏認(rèn)為通過平均處理已經(jīng)得到平滑,不持續(xù)的突變,根據(jù)第 n 號(hào) AGC 的平均值A(chǔ)GCV (當(dāng)前值),查表(利用圖 4
【參考文獻(xiàn)】
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1 彭智慧;林明;;線性調(diào)頻和巴克碼組合調(diào)制雷達(dá)信號(hào)性能分析[J];科學(xué)技術(shù)與工程;2013年33期
2 劉雙青;蔡新舉;占超;;雷達(dá)抗干擾技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)[J];艦船電子工程;2013年08期
3 呂波;都學(xué)新;高強(qiáng);;自適應(yīng)極化濾波的抗干擾性能研究[J];測(cè)控技術(shù);2012年12期
4 呂波;都學(xué)新;韓壯志;;自適應(yīng)極化濾波抗欺騙干擾性能研究[J];現(xiàn)代雷達(dá);2012年11期
5 成龍;湯大榮;郭彪;;利比亞戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)我軍“電子防空”發(fā)展的啟示[J];國(guó)防科技;2012年01期
6 徐彬;楊曉彬;楊連山;;利比亞戰(zhàn)爭(zhēng)中的電子戰(zhàn)行動(dòng)特點(diǎn)及啟示[J];國(guó)防科技;2011年06期
7 劉勇;李永禎;王雪松;肖順平;;基于極化分集接收的HRRP欺騙干擾鑒別[J];系統(tǒng)工程與電子技術(shù);2011年06期
8 顧海燕;羅雙才;;波門拖引干擾類型識(shí)別方法研究[J];電子信息對(duì)抗技術(shù);2010年06期
9 孔勇;李春林;楊大偉;;防空兵雷達(dá)壓制性干擾仿真模型及結(jié)果[J];火控雷達(dá)技術(shù);2008年03期
10 孫鵬;唐宏;;自適應(yīng)捷變頻雷達(dá)干擾方法分析及其效果度量[J];航天電子對(duì)抗;2008年03期
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1 鄧軍;雷達(dá)導(dǎo)引頭抗干擾方法的研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2012年
2 陳亞培;雷達(dá)距離欺騙干擾的對(duì)抗方法研究[D];西安電子科技大學(xué);2012年
3 姚杰平;雷達(dá)抗有源干擾的方法研究[D];西安電子科技大學(xué);2012年
4 張俊杰;機(jī)載雷達(dá)抗干擾技術(shù)研究[D];蘇州大學(xué);2011年
5 李曉東;現(xiàn)代雷達(dá)干擾技術(shù)研究[D];電子科技大學(xué);2011年
6 王杰;脈沖壓縮雷達(dá)的干擾技術(shù)研究[D];電子科技大學(xué);2010年
7 高娜;雷達(dá)抗干擾技術(shù)研究[D];南京理工大學(xué);2008年
8 胡文艷;利用多普勒效應(yīng)抗距離波門拖引干擾的研究[D];武漢理工大學(xué);2008年
9 李攀;多普勒頻移對(duì)脈沖壓縮雷達(dá)的影響及其補(bǔ)償研究[D];華中科技大學(xué);2007年
10 葉紅軍;雷達(dá)干擾效能評(píng)估[D];西安電子科技大學(xué);2006年
本文編號(hào):2775734
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