某型干扰机干扰效果提升研究

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1、工程ENGINEERING某型干扰机干扰效果提升研究StudyonEnhancedInterferenceEffectforaCertainTypeofJammer1,2■吕慧权/1国防科学技术大学2江苏金陵机械制造总厂摘要:通过研究某型干扰机对多普勒雷达速度跟踪系统的干扰方式,分析假多普勒频率产生的干扰工作机理,研究对抗科目训练中该模式干扰效果不佳的具体原因,提出了采用数字移向技术替代行波管移相,增大对雷达回波原载频的抑制度,增强干扰效果。通过对样机的测试验证,给出了两种移相电路的假多普勒干扰比较。关键词:多普勒频率;数字移相;速度干扰Keywords:dopplerfrequ

2、ency;digitalphaseshift;velocityinterference1研究背景勒频移调制,螺旋线电压与行波管输入频率。由此可见,螺旋线电压上升越快,现役某型干扰机在对雷达速度跟踪输出相位差之间的关系如图1所示。Δω变化(下降)越大;反之,如果Um为负,系统实施干扰时,在干扰样式中设计了一Δϕ则Δω为正。因此,在螺线电压稳定,即种用锯齿波对前置行波管螺旋线进行调UL0=Um时,行波管输出的干扰信号工作频制的方式实现移相,从而生成针对探测雷Δϕ1率与输入频率f0相同,当在UL0上叠加一个UL螺旋线电压达的假多普勒频率,使对方无法获取目标正向上升的锯齿波电压时,行波管

3、输出信的多普勒频率或者将雷达的速度波门从UL1号频率f+Δf就偏离f向小的方向变化,且00UL1:加在行波管上的螺旋线电压值真目标的多普勒频率上拖引开,在雷达画锯齿波的上升斜率越大,行波管输出信号Δϕ1:螺旋线电压值UL1所对应的行波管相位延迟面显示屏上出现假目标。由于行波管调相的频率向小偏离f0越大,如图2所示。图1 行波管输入输出相位移随螺旋线电时全频段范围内输入输出相移量一致性相反,如果螺旋线电压UL0上叠加一压变化的曲线差、对原载频的抑制度低,部队在日常电个下降(即负斜率)的锯齿波,行波管输出子对抗作训时发现采用该模式时干扰效在正常放大状态下,螺旋线上加有信号频率将比输入

4、信号频率f0高一个Δf,果时好时坏,导致执行任务前装订干扰程固定的电压UL0,微波信号的输入输出相而且锯齿波下降斜率越大,则行波管输序都优先选用其他干扰样式,影响该型飞位差为Δϕ0,当在UL0的基础上加有正向的出信号频率偏离(升高)f0的值越大,如图机电子战效能的最大发挥。锯齿波电压,即螺旋线电压线性升高时,3所示。行波管的微波输出信号的相位下降。假从图2与图3可以看出,当前置行波2原有的前置行波管多普勒频移设Δϕ与U变化的斜率为-Kϕ,再假设螺旋管螺旋线叠加锯齿波后,相当于对输入干扰原理线上所加的正向锯齿波为tm时间内电压载频进行了相位控制,移相后的微波信电子对抗装备所用的前置

5、连续波行升高为Um,即在tm时间内,信号输出的相号频谱主要分量变成f0+Δf。当敌机的PD波管的主要作用是,对经过调制的雷达位变化为雷达或半主动寻的导弹导引头在对我机干扰信号进行功率放大,在供给行波管Δϕ=-KϕUm(1)进行测速时,将认为f0+Δf才是目标机的的各极电压均正常稳定时,输入输出微由于相位对时间的变化率为频率,真正信号,从而抓获假的多普勒频率,实波信号的相位差是稳定的。根据行波管式(1)中Δϕ是在tm时间内的变化量,所以现对雷达多谱勒频移干扰,保护载机。的固有特性,螺旋线电压的连续变化将行波管输入输出的频率变化量为:根据行波管的工作原理可知,在螺导致输入输出相位差的

6、改变,工程实际Δω=-KϕUm/tm(2)旋线上叠加相同的电压,输出的相移量上就利用该原理实现对雷达信号的多普式(2)中,Um/tm为锯齿波电压上升与输入信号的工作频率成正比,在该型航空维修与工程2016/646AVIATIONMAINTENANCE&ENGINEERINGwww.aviationnow.com.cn-1b=0.4,那么ΔΦ=tan(0.2)=0.2弧度,即相移量ΔΦ为0.2×180/π=11.5˚≈11.25˚。相Δγ反,如果在传输线上以b=-0.4的并联电感,则相位差为负值,即ΔΦ=-11.25˚。由此,可以设计基于GaAs的MMIC五位数字移相器,通过数字电

7、路对移相f0f0+Δff0器的相移量进行精确控制。从低到高a)正常放大状态行波管输出频谱b)叠加正向上升锯齿波电压时行波管输出频谱的五位数字编码00000到11111(见表1)可以将移相器相移量的一致性控制在图2 叠加正向上升锯齿波前后行波管输出频谱360˚±15˚。相器为例,移相的原理是在均匀传输线由此可见,只要将输入原行波管中调Δγ上加载一个小电抗,即传输线上将出现相用的锯齿波电压进行数字化处理后即可一个相位差ΔΦ,该相移量由归一化电纳用于控制数字移相器,其原理如图4所示。b

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