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关键词:
干扰反干扰侦察反侦察
雷达(radar)概念形成于二十世纪初。
雷达是英文radar的音译,为RadioDetectionAndRanging的缩写,意为无线电检测和测距的电子设备。
其基本功能是利用目标对电磁波的散射而发现目标,并测定目标的空间位置。
随着电子技术的进步,电子装备的发展及其在战争中的作用和地位不断提高而衍生出了电子战并且电子战也在不断地演变和深化。
电子战最早发生于1904年,开始,电子战仅限于无线电报中的电子对抗。
后来发明了雷达,有了军事上的"
千里眼"
。
作战的敌对一方就千方百计地想蒙住另一方的"
,于是就有了雷达对抗。
第二次世界大战中,无线电电子设备在军事上大量使用。
敌对双方千方百计使敌方电子设备失效或降低效能,同时又想方设法保证己方的电子设备正常工作,从而拉开了电子战的序幕。
1991年的海湾战争以后的现代战争的表现形态发生着重大而深刻的变化,雷达电子战已成为现代战争中不可缺少的重要组成部分,它贯穿于现代战争的全过程和所有作战行动之中。
雷达电子战与反对抗的战术技术水平已经成为决定现代高技术局部战争胜负的关键因素之一,而雷达电子战本身也已从双方单一装备间的对抗,发展到系统对系统、体系对体系间的对抗。
建造与发展一个整体效能高、反应速度快、生存能力强的雷达电子战系统是打赢高技术战争的必需条件。
雷达电子战围绕雷达对抗与反对抗展开,包括雷达侦察、雷达干扰、反辐射攻击、雷达隐身和综合雷达对抗。
雷达侦察、雷达干扰、反辐射攻击是三个传统的雷达对抗领域,雷达隐身和综合雷达对抗是最近发展的新领域。
随着隐身武器和定向能武器的研制成功与投入使用,以降低目标雷达信号特征为目的的隐身技术,以降低目标隐身能力为目的的反隐身技术,以及以干扰或烧毁军事电子设备为目的的定向能武器(微波武器、激光武器)等技术也逐渐成为雷达电子战的新技术领域。
干扰
雷达干扰可分为无源干扰和有源干扰两大类。
第一种是无源干扰。
有一种看起来并不起眼的东西——金属箔条,在实战中大有用途。
当飞机或舰船受到雷达威胁时可投放箔条或发射箔条火箭,诱骗敌方雷达制导导弹射偏。
飞机也可以将大量的干扰物投放到空中,散发开来呈云雾状,称为“干扰走廊”。
另外还有一种角反射器无源干扰物,它是由反射能力很强的金属板组成,能够将来自各方面的雷达波反射回去。
巧妙使用反射器,能在敌方雷达屏幕上显示假桥梁、假坦克等,以达到迷惑敌人的目的。
第二种是有源干扰,利用无线电发射设备发射某种形式的干扰信号,以扰乱欺骗敌方雷达。
例如,由飞机携带的干扰舱,当飞进干扰区时释放杂乱无章的干扰信号,或者制造假的回波信号来扰乱敌方雷达的正常工作。
雷达有源干扰可分为压制性干扰和欺骗性干扰。
应用最广泛的有源压制性干扰是噪声干扰,它对各种体制的雷达均有明显的干扰作用。
在实战中,为了提高干扰效果,通常把各种干扰样式的雷达干扰组合使用。
雷达反干扰技术的发展,又使得新型侦察和干扰技术在不断地产生。
雷达对抗设备正向一体化、智能化、通用化、模块化和系列化发展,在作战运用上正向雷达干扰与反辐射导弹结合的软硬杀伤一体化方向发展。
抗干扰
抗干扰技术的研究主要在时域,频域,空域,极化域以及
多域联合等范围展开.新的抗干扰技术不断出现,如基于空时自适应信号处理的各种改进算法,基于波形设计的多载波相位编码信号形式等技术.诸如分数低阶统计,时间序列分析,系统辨识等理论也正在应用于抗干扰技术的研究.
同时高脉冲重复频率,低副瓣天线和先进的数字处理技术等,从而使该雷达具有良好的抗干扰能力,高可靠性.极化域抗干扰处理方面,在全极化域各种自适应变极化抗干扰算法的研究与应用取得了较快的发展
雷达抗干扰技术主要有:
1,设计抗干扰雷达波形,如线性调频,多相编码和多种调制复合形式;
2,在天线设计上,采用超低副瓣,副瓣对消等技术;
3,采用频率分集,频率捷变和开辟新的雷达工作频段等措施;
4,在极化域,采用全极化域极化分集,自适应极化捷变等技术;
5,设计抗干扰电路,如宽一限一窄电路,恒虚警电路和自动增益控制电路等:
6,空时自适应信号处理
抗有源干扰
抗有源压制性干扰(瞄准式干扰,频域对抗频率捷变技术各种噪声调制干扰).自适应波束形成,零点技术以及副瓣主要针对压制性干扰,副瓣匿隐对空域对抗对消/匿隐技术欺骗性干扰有效极化域极化分集,极化捷变和自适应极化捷理论上对各种干扰都有一定的效滤波变技术果信号处理动目标显示(MTI)和动目标检测
抗无源干扰
针对无源杂波干扰抗干扰(MTD)技术,恒虚警(CFAR)处理
多种抗干扰技术相结合;
多制式雷达
雷达侦察
何为雷达侦察。
首先,雷达是以各种实在的物体为发现对象,雷达的发现对象称为目标,例如飞机、军舰、战车和导弹等。
雷达以有源发射器发射强大的电磁波,当电磁波传播过程中碰到目标,目标将一部分电磁波反射回来,被雷达的接收机探测到,从而发现目标。
雷达对抗侦察设备的主要战术技术性能指标有:
侦察空域、截获概率、信号环境适应能力,反应速度以及频率覆盖范围、灵敏度、测频精度、测向精度和系统动态范围等。
雷达对抗侦察设备按运载平台的不同,分为地面(固定、车载、便携)、机载、舰载、星载和投掷式侦察设备。
按战术用途的不同,分为雷达对抗情报侦察设备和雷达对抗支援侦察设备。
雷达对抗情报侦察设备用于对敌雷达长期或定期地侦察监视,全面搜集、积累有关敌雷达的技术情报和有关军事情报。
雷达对抗情报侦察设备比较复杂,通常具有精确测量和分析雷达信号参数的能力,但一般不要求具有实时的反应能力。
雷达对抗支援侦察设备,用来为电子干扰、火力摧毁、规避等作战行动提供实时电子情报,要求具有快速反应能力。
这类设备又有雷达告警设备和干扰引导侦察设备。
雷达告警设备具有高截获概率和实时反应能力,是现代作战飞机、舰艇和战车上的自卫设备,主要用于快速发现武器控制雷达的照射,及时发出告警信号,以便及时采取干扰、规避等对抗措施。
干扰引导侦察设备,具有实时截获、分析、识别雷达信号的能力,以便引导干扰机实施有效干扰。
雷达反侦察
2.2雷达反侦察技术
由于雷达侦察接收系统要在满足信号强度、测向和测频的件下才能实施电子信号的侦察,分选出目标性能参数,因此可采取以下技术措施达到反侦察目的。
(1)减少开机时间
在保证雷达开展正常工作、完成任务的前提下,开机工作时间越短越好。
通过减少雷达设备的开机发射时间,降低雷达辐射电磁波暴露的机会,减少对方截获电子信号有效时间,造成侦测困难,起到反侦察作用。
(2)多频段体制
在工作频率上要采取反侦察措施,采用多频段、多频率点捷变频的工作体制,使工作频率不容易被对方侦测到,起到频率隐蔽的作用,降低电磁波被对方截获的概率。
((3)控制发射信号功率
通过控制发射信号的功率强度,降低雷达辐射信号的能量,起到能量隐蔽的作用,增加对方侦收电磁波的难度,也是达到降低被截获的概率的一种有效的技术途径,技术实现上可通过改变发射脉冲信号的重复周期和时宽来实现。
(4)低截获概率信号设计技术
设计复杂的雷达信号形式和调制方式,合理选择雷达和侦察天线增益之比、接收机带宽之比和最小检测信噪比,提高天线主瓣增益,降低副瓣增益,提高工作频段,降低波束宽度以及变极化等,实现信号的低截获性能。
结束语本文对雷达对抗技术进行了论述,主要通过侦察和反侦察、对干扰与反干扰的技术层面,对技术的实现进行了讨论。
随着电子战的进一步发展,雷达对抗的内容越来越丰富,手段越来越多样化,技术也越来越新,因此不断创新是未来
发展趋势,谁能抓住机遇跟上发展趋势就会赢得主动。
参考文献
[1]张锡祥等著.和平时期电子战技术与应用一雷达对
抗篇.北京:
电子工业出版社。
2005.I
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航空工业出版
社。
[3]2007年第2期《雷达与电子战》
[4]<
<
现代雷达电子战系统建模与仿真>
>
作者:
王雪松,肖顺平
[5]<
雷达系统》第二版张明友汪学刚电子工业出版社
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