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时间:2020-03-20
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1、舰载雷达电子对抗技术浅析舰载雷达电子对抗技术浅析摘要雷达系统是舰艇的核心装备之一,其复杂电磁空间的工作有效性和生存能力对电子战结果具有重要影响。本文首先对研究舰载雷达电子对抗的意义做了简耍介绍,然后总结分析了现有的电子对抗威胁类型与方式,重点从雷达设计和电子对抗关键技术两个方面对舰载雷达的应对措施进行了讨论与研究。【关键词】舰载雷达电子对抗雷达设计电子对抗技术舰艇中装备的雷达统称为舰载雷达,其可以对海面、空中目标进行定位、探测与跟踪,还可以为舰载机提供导航服务。但是随着电子对抗技术的发展,舰载雷达的工作环境也越来越恶劣,针对雷达工作频段的干扰和噪声越来越严重,为保证雷达系统的正
2、常运转,保证雷达系统所提供数据的可靠性与精度,就必须采用电子对抗技术对雷达系统进行改进或武装。1针对舰载雷达的电子对抗威胁现有的电磁波信号可以实现微波、毫米波以及光波的一体化频率覆盖,舰载雷达在工作时所获取的信号中不仅包含本方的有用信号,还包括敌对信号、干扰信号、民用通信信号等,这些信号的存在恶化了雷达工作环境,提升了雷达工作难度。舰载雷达ESM的不断增强在一定程度上提升了敌对双方的攻击性,增大了舰艇隐身难度。现代ESM覆盖距离的扩展,测量与定位精度的提升可以极大的丰富舰载雷达的连续追踪能力,特别是其还能够通过发射大功率干扰信号的方式干扰舰载雷达的跟踪工作,影响本方舰载雷达的工
3、作状态。针对舰载雷达的有源、无源以及组合干扰形式也为舰载雷达的运行带来了非常大的威胁。有源干扰口J以通过干扰机或者其他干扰源发送干扰信号来欺骗舰载雷达,使其形成错误的检测结果,也可以提升干扰信号的功率将有用信号淹没在干扰信号中,使舰载雷达无法正常工作。无源干扰可以使用特殊的材料或结构来设计特定的装备外形,以减弱目标对电磁波的反射,达到降低被舰载雷达侦察到的概率。组合干扰则是上述两种干扰类型的结合使用,可以进一步发挥两类设备的性能,提升舰载雷达的目标发现、定位与跟踪难度。2舰载雷达电子对抗策略为增强舰载雷达的抗电子干扰能力,提升自身目标识别与跟踪能力,可以从雷达设计和技术应用两方
4、面着手,采取相关的策略。2.1雷达设计从雷达天线角度考虑,可以使用高增益、窄波束、低副瓣、低交叉极化相应的雷达天线来提升雷达的工作性能,还可以在上述基础上进一步采用副瓣对小技术、电子扫描相控阵技术以及单脉冲测角技术对雷达天线进…步优化。从信号收发系统考虑,可以增大系统的辐射功率,对发射信号进行脉冲压缩整形,拓展信号动态范围以及使用跳频等来提升雷达信号的抗电磁干扰效果。特别是在考虑信号的频域特征,应该尽量增大信号的时宽带宽,削弱干扰信号对有限辐射功率信号的干扰效果。从数据处理考虑,可以使用先进的运算与处理设备构建数据处理屮心,以提升雷达系统的信息共享能力和信号高速处理能力,缩短雷
5、达响应吋间,为高精度、实时性跟踪任务提供支持。特别是多种数据处理算法的应用还能够有效提升舰载雷达系统的电磁环境适应性,增强其在密集多脉冲信号环境下的微小回波变化目标识别能力。其他如雷达系统的频段、功率、功能、模块化设计方式等也是提升舰载雷达电子对抗作战性能的重要内容。这些能力的优化设计既能够满足舰载雷达适用场景在灵活性方面的要求,还能有效提升雷达设备的生存力与技术的可靠性。2.2舰载雷达抗干扰技术舰载雷达屮所应用的电子对抗技术主要有相控阵技术、多波束技术、毫米波对抗技术、低截获概率概率技术、自适应技术等。相控阵技术使用电控指令对天线阵列中的独立辐射单元进行控制,可自适应地获得最
6、佳天线方向图,实现波束的定向与形成等功能。该技术的应用优势有天线波束稳定;无需使用传统的机械装置调整天线孔径;电子扫描时间间隔短,可在瞬吋完成指定区域的信号搜索工作;天线扫描过程无惯性,响应精度高灵活性强;多阵元或子阵协同工作可获得史大的有效辐射功率,削弱干扰信号对雷达工作结果的影响。多波束技术可以使用多波束网络或多波束透镜等在舰载雷达负责区域内组建若干个相互独立且紧密相连的高增益波束覆盖区,这些覆盖区可以对宽频带和宽空间范围内的电子信号进行不间断扫描,获得高分辨率的接收信号角度信息。若配合使用低功率微波放大器对天线阵元进行优化,该技术还能够在继承天线阵孔径全部增益的基础上进一
7、步提升天线的有效辐射功率,实现干扰信号的对抗。毫米波对抗技术主要利用毫米波在波束宽度、旁瓣特性、方向性以及抗干扰能力的优点来提升雷达的电子对抗性能。该技术中可以采用脉冲压缩技术、频率捷变技术以及频率分集技术等对信号进行处理,降低干扰信号对雷达信号的干扰,实现有用信号与干扰信号的分离。低截获概率技术采用扩频编码、降低信号的PAPR等技术来将雷达的射频信号转变为具有低截获概率特性的信号,增大将其从噪声环境中的分离难度,从而保护雷达免受电子干扰。自适应技术是一种与环境和性能要求相关的自适应控制技术
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