雷达脉冲丢失原因分析与计算

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1、第36卷第4期信息化研究V01.36No.42010年4月InformatizationResearchApr.2010雷达脉冲丢失原因分析与计算杨萃,肖昌达(中国人民解放军91404部队,河北省秦皇岛市066001)摘要:文中结合侦察装备的实际,分析了在复杂电磁环境下漏脉冲的原因、计算方法以及应对的措施,将有益于试验、训练电磁环境的设置,为装备的论证设计提供了有益的工具。关键词:雷达信号;脉冲丢失;原因分析;计算方法中图分类号:TN958起测频出错。对于第一种同时到达信号的情况,根据0引言分析,当两路重叠信号脉冲

2、幅度相差比较大时,引起的现代电子侦察接收设备,要求在密集复杂的电磁相位误差就比较小,测频出错的可能性就小,通常情况环境中工作而不漏测信号,同时,为了正确分选和识别下,当两路重叠信号幅度相差6分贝以上时,可以准确信号,要求对脉冲信号有100%的截获概率。但是,任测出脉冲幅度大的信号频率,出现测频错误数据的概何事情都不是绝对的,总会有一些脉冲被丢失。下面率可以忽略,结果是造成后续信号(幅度小信号)丢就脉冲丢失的原因进行分析,并给出丢失概率的计算。失。但如果两路信号幅度差不多,出现测频错误的可能性大,并且测出的频率与两路

3、信号的频率都不一致,1引起电磁脉冲丢失的几个主要原因测出一个与两路信号无关的频率码,这种情况下,两个1.1不满足信号接收条件的丢失脉冲都被丢失。我们知道,信息被正常接收的条件是方位、频率和1.3接收机恢复时间内丢失信号幅度必须在电子侦察接收机的性能指标范围内,当对一个频率成功地编码之后,存在一段与接收这三个条件是“与”的关系,缺一不可,有一个条件不机有关的寂静时问,在此期间,不能处理新的信号,在满足,接收机将收不到信号,就会造成该信号的丢失。无输人能量条件下,这段时间很短,一般情况下接收机当然这种信号丢失情况在试验

4、时可以不考虑,因为设恢复时间小于2s,如果在此期间有信号到达必然丢备布放的位置,信号参数的设计和辐射功率的大小,都失。是在充分考虑被试产品性能的基础上设定的,会尽量1.4信号处理和分选能力弱引起丢失控制不让这种情况出现,但如果有这种情况出现的话,信号处理系统通常设置有双进双出缓冲区,使输势必造成信号的丢失。为避免这种丢失,在考虑试验入信号与处理机的速度相匹配;若处理的速度过慢,缓距离与功率的关系时,必须留有余地,不能仅由侦察方冲区被信号占满后,没能及时取走,那后面的信息可能程来计算辐射源与被试设备的距离,不然势必会

5、引起覆盖缓冲区的内容,或后续信号不能进入缓冲区,造成信号的丢失。信号丢失;另外,信号通过简单分选后,常规脉冲信号1.2同时到达信号引起的丢失被分选出来,剩余脉冲就进入复杂分选,由于分选的原因同时到达信号而产生测频错误,可分为三种同则不合理,致使某些本可以匹配成雷达信号的脉冲不时到达信号的情况。第一种情况的同时到达信号的条能分选成功,将一些有用脉冲信号错判成无用信号而件是:两个信号前沿几乎一致(前沿延时在10as以被丢弃,造成信号丢失。1.5缓冲区太小使低重频信号丢失内);而第二种同时到达信号的条件是:两个信号虽然在

6、时间上不一致,但是在第一个信号测频编码完成之这种情况的可能性不大,在设计时通常会考虑到这种情况,但在实际中也会出现,总有低重频信号很难前,后续脉冲信号已到达;第三种是在测频编码结束以截获到的情况,在理论上还是有必要进行讨论。ESM后但前一脉冲还没结束时,有另外脉冲到达。这三种侦察设备的工作过程,一般是接收机截获到信号后,通情况都叫脉冲重叠,前两种情况造成脉冲信号丢失,是过编码处理,形成一个个脉冲描述字(包括到达角瞬时测频体制的固有弊端,主要是因为同到达信号引AOA、到达时间TOA、射频RF、脉冲宽度PW、脉冲幅收稿

7、日期:2010~3—10;修回日期:2010-03-28。度AM等),存入缓冲区,处理机按一定方式提取缓冲·28·第36卷第4期杨萃,等:雷达脉冲丢失原因分析与计算·研究与设计·区的数据,根据重频进行信号细分选,一般常规雷达信流。那么,一部圆周扫描的警戒雷达在侦察接收机输号需要3—5个脉冲。假定缓冲区设定为1000个脉出端的信号流是以雷达天线扫描周期为间隔的规则脉冲存储空间,如果有一个辐射源的脉冲重复周期很长,冲群,但尚不构成一个最简单信号流。如图1所示。而其他辐射源的重复周期比较短,且脉冲密度比较高,这样,在低重

8、频辐射源的两个脉冲期间,就可能有1000多个脉冲进入,而低重频脉冲只能进入一个或根本进不来,可能在很长时间内,低重频辐射源进入到接图1一部圆扫雷达的接收机输出收机的脉冲数都无法满足分选条件,导致低重频辐射源丢失。多部雷达的信号在侦察接收机的输出端的信号流1.6匿影脉冲和电磁兼容引起丢失显然要复杂一些,如图2所示。为了消除本舰雷达工作对侦察系统的影响,在本舰雷

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