雷达自适应旁瓣干扰对消系统的改进

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雷达旁瓣相消和旁瓣匿影抗干扰技术

雷达旁瓣相消和旁瓣匿影抗干扰技术
号 处理机 。因为天 线是雷 达和环境 之 间的传感 器 ,所 以雷 达天线 抗干 扰处 于电子反干 扰 的
第一 线。天线 抗干扰 可采 用 的技术 很多 ,包括 波束及 扫描控 制 、窄主瓣 宽度 、低旁瓣 、旁 瓣相 消 、旁瓣 匿影及 自适 应阵列 系统等 。根据本 次课题 内容 。本 文只对 阻止 干扰通过 副瓣
影可用 米 对付 某一 特定 种类 的 干扰 ( 立强 杂 波 ,具有 低 占空 比的 脉 冲型 副瓣 干扰 1 分 。下 面对二者 的原 理 、实现方 法分别进 行说 明。
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O八一科技
雷 达 旁瓣相 消和 旁瓣 匿影抗 干扰 技术
2 雷 达 旁 瓣 相 消
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1 0
雷达 旁瓣相 消和 旁瓣 匿影抗干 扰技 术
O八 一科 技
雷达旁瓣相消和旁瓣匿影抗干扰技术
于 杨
( 中国兵器装 备集 团 ( 成都 ) 火控 技术 中心 电信 室 成都 6 7 1 1 3 ) 1
摘 要 : 自适 应 旁 瓣 相 消 ( L AS C)是 雷 达 抗 有 源 干 扰 的 有 效 方 法 。 它 采 用
关 键 词 : 自适 应 旁 瓣 相 消 旁 瓣 匿影 雷达 抗 干 扰 旁瓣干扰
1 引 言
自二 次 世界 大 战 以来 ,雷 达 和 电子战 (w)的 性 能 已经发 展 到 了非 常 高 的水 平 。现 E 代 军事力 量在很大 程度上 依靠用 于监 视 、武 器控制 、通信 和 导航 的电磁 系统 。 电子干扰措
21 自适应 旁瓣相 消 ( S C . A L 1的基 本原 理
自适 应旁 瓣相 消技术 就 是利用若 干个 辅助 天线 进来 的信号替 代 主天 线旁 瓣进来 的信 号

雷达自适应旁瓣对消抗干扰性能分析

雷达自适应旁瓣对消抗干扰性能分析

雷达自适应旁瓣对消抗干扰性能分析祝飞; 林强; 李飞【期刊名称】《《舰船电子对抗》》【年(卷),期】2019(042)005【总页数】5页(P11-15)【关键词】自适应旁瓣对消; 抗干扰性能; 干扰对消比; 信干噪比增益【作者】祝飞; 林强; 李飞【作者单位】空军预警学院湖北武汉430019; 解放军93975部队新疆乌鲁木齐830005; 解放军93253部队辽宁大连116023【正文语种】中文【中图分类】TN973.20 引言自适应旁瓣对消(ASLC)作为一项比较成熟的抗有源干扰技术,已在雷达上得到了广泛的应用,是一种有效的空间对抗措施。

通常,雷达天线的主瓣很窄,且很高,具有较强的方向性,所以有源干扰信号从天线主瓣进入的概率较小;而天线的旁瓣很宽,干扰信号极易从旁瓣进入,当雷达处于强有源干扰环境时,干扰信号将淹没目标信号,从而导致雷达不能正常工作[1]。

理论上,自适应旁瓣对消技术能够达到很好的对消效果,理想相参旁瓣对消电路的对消比很大。

但是,在实现对消的过程中,其性能会受到主辅通道响应一致性、对消样本采集、主辅天线间距、辅助天线数目等因素的影响[2-3],使得对消性能严重下降。

实际达到的对消比较理论值低很多,只有20~30 dB,一般只能做到15~20 dB[4]。

采用干扰对消比(CR)作为评价自适应旁瓣对消系统性能的指标,已经得到大家广泛的认可[5]。

实践证明,干扰对消比确实能够反映ASLC系统抗干扰性能的优劣。

但是,它也具有一定的局限性,因为它没有考虑有用信号和其它噪声信号。

因此,本文提出以信干噪比增益作为评价ASLC系统抗干扰性能的指标。

本文首先介绍了自适应旁瓣对消的基本原理及加权系数的求解方法,以干扰对消比作为性能指标进行了仿真分析;给出信干噪比增益公式,采用信干噪比增益作为评价ASLC系统的改进性能指标,并对其合理性分别设置射频噪声干扰、噪声调频干扰、噪声调相干扰3种干扰样式进行仿真验证。

相控阵雷达自适应旁瓣相消技术

相控阵雷达自适应旁瓣相消技术
扰信号到达的 信号方向上形成 了空间零点,从而抑制 了旁瓣的干扰。
利用信 号处理的手段对付旁瓣干扰不失为一种有效的措施。对 阵列结构型式的天线在信号处理部分进行 自 适应旁瓣相消处理能够实
现自适应局部区域 ( 在干扰方向) 超低副瓣效果,从而达到抗有源干
扰 的 目的 。
2 自适 应旁瓣相消技 术的发展状况
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导航与雷达动态
20 年 第 2期 02
辐射导弹 隐身技术,低空入侵等一些雷达设计中需要考虑的问题。
有源电子干扰是 由敌方干扰发射机施放的,它在雷达接收天线
处产生的干扰功率与干扰豫与雷达的距离的平方成反比,因此干扰功
率大都高于雷达 目 标的回波功率,它对雷达的正常工作构成 了极大的 威胁。有源干扰可以从雷达天线的主瓣进入,也可以从天线的副瓣进 入。当敌方干扰机与雷达所观测到的目 标在 同一方向上时,这时敌方
干扰信号从雷达天线波束主瓣区域进入雷达接收天线。
雷达抗主瓣干扰的能力可以通过增加雷达发射机的平均功率,降 低发射馈线的损耗 ,提高雷达发射天线的增益及延长 目 标的观测时 间,( 即增加积累时间) ,可以采用大的瞬时信号带宽频率捷变技术或
频率分集技术,将迫使敌方干扰机降低干扰信号功率而采用宽带干 扰,以 提高雷达抗干扰的能力。
法存在收敛速度的问题,它需要一个收敛的过程才能达到稳态得到最
优解,因此它的适用场合受到 了限制。因此从 7 O年代初开始,研究
人员又将 目光转向利用数字技术进行开环白适应旁瓣相消 不少新的 系统结构和算法以及实验系统的相继问世。
自适应旁瓣相消系统开环实现方法是由 I .ed L . enn等 .R e, .B n a S E r 引入的直接矩阵求逆法,简称 D 法。D 法就是利用直接求协方 MI MI 差矩阵的逆来解样本 Wi e H p 方程 以获得最优权值,然后作加 e r of n-

自适应旁瓣对消技术及其在数字阵列雷达中的应用

自适应旁瓣对消技术及其在数字阵列雷达中的应用

1 引 言
在现代高技术战争条件下 , 雷达所面临的电磁信
号环 境越来越 复杂 。雷 达需 要在 复杂 电磁环 境下 对抗 各种 各样 的干扰 , 中 以敌 方 发射 机 产 生 的有 源 干扰 其 最难对 抗 。雷 达 系统 是 靠 天线 极 窄 的 主波 束 定 向的 , 但 任何 天线波 束都 存 在 旁 瓣 。那 么 , 雷 达处 于 强 干 在
a t n a ee n s fr sd lb a c l t n a e al i c u e d s lc e r m h i a a n e n l me t o i eo e c el i r n l d d a e e td f n ao l n o te man r d S r a t n a e e n s n d u e r ma n b a tt e s me t .T e a p iain o e a a t e n e n lme t ,a s d t f m i e msa h a i oo me h p l t ft d p i c o h v s e o e c n e lt n tc n lg n d gtla r y r d r i e p t t d,a d t e smu ai n r s l n i lb a c l i e h oo y i ii ra a a s s x ai e d ao a a n h i lt e u t a d o s
r d r e a a y e t ee e c o t e d v lp n fa c ra n tp fs h r d r h e a xlay a a sa n lz d wi r f r n e t e eo me to e ti y e o uc a a .T u iir r h h

相控阵雷达自适应旁瓣相消效果分析

相控阵雷达自适应旁瓣相消效果分析

利 用信号 处理 的手 段对 付旁瓣干 扰不 失 为一种 有
效 的措 施 。对 阵列 结构 型式 的天线在 信号 处理 部分进 行 自适 应旁瓣 相消处 理 能够实现 自适应 局部 区域 ( 在 干扰 方 向 )超 低 副瓣 效果 ,从而 达到抗 有 源干扰 的 目 的 。如 图 2 示开环 自适 应旁瓣 相消原 理框 图 。 所 下 面 以Ⅳ 个辅 助 天线 的旁瓣相 消为 例来 说 明。
出为 :
调整加权 值 , 以使主 通道 的干扰 信号输 出功 率最 小 。 可
有 目标 信号从 主天 线 的主瓣进 入接 收机 ,从 主天线进
如果 相消输 出信号 中不含有 任何从 天线 旁瓣进 入
的干扰 信号 ,则根 据正交 投影ห้องสมุดไป่ตู้ 理 ,输 出信 号 y应 与
入 的 目标 信号 比从 辅助 天线 进入 的 目标 信号 要高大约 3 B 通 过加权 相 消后 , 0d , 处理过 的 回波 信号并 没有多

自适应旁 瓣相 消 的基本工 作原理 。设 主天 线 的接 收 信号 为 : Ⅳ 个 辅 助 天 线 的 接 收 信 号 为 : x x, x, ,

x, 复数 加权值 为 W。W ”, 则加权 相 消后输 , W,
y — X — Wl Xl— W2 z一 … … 一 W X X () 1
消 的技 术 性 能 。 ‘
关 键 词 自适 应 旁 瓣 相 消 改 善 因子 相 位 一 致性
最佳 自适 应 旁瓣 相 消 的条 件
1 自适应旁 瓣相 消的 基本原 理与对 消效 果 的评价
现旁瓣 干扰 抑制 。因此讨论 自适 应旁瓣 相 消系统 可 以 不 必考 虑 目标 回波信号 损失 。 自适 应旁 瓣 相 消技 术是 当存 在旁 瓣 有 源干 扰 时 , 自适应 的修 改辅助 天线 的权值 ,使干 扰信 号输 入功率 最 小 ,也 就是新 的空 间滤波 器在干扰 信号 到达 的信 号 方 向上 形成 了空 间零点 ,从而 抑制 了旁瓣 的 干扰 。

雷达天线旁瓣对消技术

雷达天线旁瓣对消技术

摘要雷达天线旁瓣对消技术是雷达系统采取的抗有源干扰的主要技术措施之一。

现代战争中,雷达所处的空间环境十分复杂,存在着各种有源杂波干扰和无源杂波干扰。

研究雷达动目标显示和动目标检测、雷达信号的恒虚警率检测,主要针对的是无源杂波的干扰抑制问题。

这类干扰是杂波源(如地物、山河、云雨、金属箔条等)受到发射脉冲时产生的干扰回波信号,主要是从雷达天线主瓣进入接收机而形成的。

但是有源杂波干扰是干扰源(自携式或干扰支援机携带式等)自主产生的各种干扰信号,这些干扰信号既能从雷达天线波束主瓣,也能从天线波束副瓣进入接收机。

有源干扰信号强度大,种类多,有压制式的噪声干扰,也有调幅、调相、调频等调制干扰,还有的干扰信号参数和波形与雷达系统的工作参数和信号波形相近。

抑制有源干扰的技术和措施多种多样。

从空间滤波的概念可以设计低旁瓣、超低旁瓣天线;从信号和信号处理方面考虑,设计理想的抗干扰雷达信号,可以采用天线旁瓣对消技术等;如果从频域方面入手,采用频率分集、频率捷变、自适应频率捷变技术等;在极化方式上采用极化分集、极化捷变、自适应极化捷变技术等;在电路设计上采用自动增益控制、瞬时自动增益控制、近程增益控制、宽-限-窄电路等技术;在体制上运用多种抗干扰技术相结合、多制式雷达组网、双/多基地雷达、陆/空基地雷达等综合抗干扰技术措施。

这些措施抑制无源杂波干扰也是有效果的。

从雷达信号处理的观点,本次毕业设计重点讨论雷达天线旁瓣对消技术。

实现旁瓣对消可以采用多种方法技术,其中应用效果比较好的是自适应天线旁瓣对消技术。

关键词:雷达信号处理、雷达抗干扰技术、旁瓣对消(SLC)ABSTRACTThe antenna sidelobe radar is one of the main technical measures of anti interference cancellation technology to radar system. Because of the modern war, the radar work space environment is very complicated, there are a variety of active clutter jamming and passive clutter. We study the moving target indication radar and moving target detection, radar CFAR detection, mainly for the passive clutter suppression. This type of interference is clutter sources (such as terrain, mountains and rivers, clouds and rain, chaff and other) by transmitting pulse generated interference with the echo signal, is mainly from the radar antenna main lobe into the receiver and the formation of. However, the active complex wave interference is interference source (self-contained or jamming support machine portable etc.) independent of all kinds of interference signal, the interference signal can not only from the radar antenna beam main lobe, but also from the antenna sidelobes into the receiver. Active jamming signal strength, variety, there is suppression of noise, amplitude modulation, phase modulation, frequency modulation jamming, and the interfering signal parameters and waveform and radar system parameters and signal waveform are similar.A variety of techniques and measures to restrain active interference diversity. Can the design of low sidelobe, ultra low sidelobe antenna from the concept of spatial filtering; the signal and signal processing, radar signal design ideal, can use the antenna sidelobe cancellation technology; if starting from the frequency domain, frequency diversity, frequency agile, adaptive frequency hopping technology using polarization diversity; and the polarization agility, adaptive polarization agility technology in polarization mode; automatic gain control, instantaneous automatic gain control, AGC, short-range Dicke fix circuit used in the circuit design in the system; the use of a variety of comprehensive anti-jamming technology measures of anti-jamming technology combined, multi-mode radar network, bistatic radar, radar and other land / air base. These measures also have the effect of suppressing the passive clutter.From the point of view of radar signal processing, this graduation project focuses on the side lobe cancellation technology of radar antenna. A variety of methods can be used to realize sidelobe cancellation, and the application effect is better. Keywords: radar signal processing radar anti-jamming technology side lobe cancellation(SLC)目录摘要 (I)Abstract (II)第一章绪论 (1)1.1 课题研究背景及意义 (1)1.1.1 研究背景介绍 (1)1.1.2 研究目的及意义 (2)1.2 国内外研究现状 (3)1.2.1 现状及趋势 (3)1.2.2 现有理论的贡献和不足 (4)1.3 论文的主要内容和安排 (4)第二章雷达干扰技术 (6)2.1 雷达干扰概述 (6)2.2 雷达有源干扰技术 (5)2.2.1 遮盖性干扰 (5)2.2.2 欺骗性干扰 (5)2.3 雷达无源干扰技术 (6)2.3.1 无源干扰基本原理 (5)2.3.2 无源干扰应用 (5)2.4 本章小结 (5)第三章雷达抗干扰技术 (6)3.1 雷达抗干扰概述 (7)3.2 低副瓣、超低副瓣天线技术 (8)3.3 旁瓣对消(SLC) (10)3.4 旁瓣消隐(SLB) (10)3.5 频率捷变技术 (10)3.6 基于谱分析的箔条干扰识别方法 (10)3.7 本章小结 (10)第四章雷达抗干扰旁瓣相消(SLC)基本理论和仿真 (10)4.1 SLC的工作原理 (10)4.2 SLC的主要类型 (10)4.3 SLC的自适应权值计算方法 (10)4.4 SLC的性能评估指标 (10)4.5 SLC的举例仿真分析 (15)4.6 影响SLC性能的因素 (16)4.7 SLC技术的改进 (17)4.8 本章小结 (18)第五章总结与展望 (35)5.1 本文总结 (45)5.2 进一步的工作 (46)致谢 (56)参考文献 (57)第一章绪论随着现代军事战争的发展,世界格局的变化,各国越来越注重军事实力的发展,各种武器愈来愈依赖于无线电子技术,电子对抗的重要性也就呼之欲出,越来越凸显,电子对抗主要依赖于雷达,因此迫使雷达必须具备各种干扰和抗干扰的能力。

一种改进的SMI旁瓣干扰抑制算法研究

一种改进的SMI旁瓣干扰抑制算法研究

5 5
的形 式进行 数 据 处 理 , 中 x 取 为 : 式 X=( x… ( K + n 1 , , ( K +K) 为第 个 快拍 数 据块 , )… X n ), 每个 块
平 均 , 得 到 的协 方差 矩 阵具有 一定 的统计 意义 , 使 能够
反 映 总体平 稳数 据段 的统计 特性 。对 于统计 平稳 或局 部 平稳 的干 扰和 噪声 数据来 说 , 样 的设 计是 合理 的 , 这 通 过选 取适 当 的步进 长 度 和数 据 段个 数 , 以获 可 得 具有 统计 意义 的估 计 , 后 的仿 真 验 证 也说 明这样 其
了一 种通 过采样 数据 的滑 动平均 获得 协方 差矩 阵 的方
其最 优权矢 量 可表达 式 为 :
w。 = R『 ( o + 0) () 2
式 中 R- 为 干扰 噪声协 方差 矩 阵的逆 , (o 为期 望 信 1 口 0)
号 的导 向矢量 。
法 , 的协 方差 矩 阵的小 特征值 散 布变小 , 而得 到稳 新 从
5 4
航 天 电子 对抗
第2 7卷第 4期

种 改进 的 S 旁 瓣 干 扰 抑 制 算 法研 究 MI
高 阳, 鑫, 贾 张 佳 , 尹灿 斌 , 李云 涛 ( 装备 指挥技 术 学 院, 北京 1 1 1 ) 0 4 6
摘要 : 采 样矩 阵 求逆( MI 算 法 是 常 用的 自适 应 旁 瓣对 消算 法 。针 对在低 快拍 下数 据 s ) 协 方差 矩 阵的 小特征 值 扩散 , 而 引起 自适应 波束 副瓣 升 高的 问题 , 出 了一 种 改进 s 进 提 MI算
K, 则对 干 扰 噪声 协 方差 矩阵 的估计 为 :

多方位干扰对抗雷达旁瓣对消的效果分析 (1)

多方位干扰对抗雷达旁瓣对消的效果分析 (1)
M(£)一W7X。(f)
较 如
圈3爱干扰产生旁瓣对消后主天线的方向田
其中J1为干扰所在方向.即雷达天线在干 扰方向形成零点,由天线阵受干扰前后的增益曲 线(即图2和图3)的对比,可知在当前的目标方 向(如图中3度方向),天线的方向增益由原来正 常工作下的~60dB,下降到采用旁瓣对消后的 一350dB。可见受干扰后,天线阵会在干扰方向 形成很深的零点,足以抑制很强的干扰。这就是 旁瓣对消能消除干扰信号的原因。
(20)
l_3天线阵输出信号求解 由图1可知天线阵的输出信号y(£)中包含 目标信号弘(£)和干扰信号斗(f)。阵列输出的目 标信号: M(r)一W”X。(f) =(R/D)dhc件t’[(1+A:)G。~2G{co蚶,+(G3+ A;Gi)e川t—AfG。G1(e_,‘t+q’+e蚌)] 阵列输出的目标信号统计平均功率:

棠福晚.车克.时信华.自适应天线阵抗干扰原理厦其
干扰措施研究[J].电子对抗.2002‘1).
图5爱多方位干扰后雷达的方向因
2李仙茂.萝景青.变方向史替干扰对抗雷达旁辩时消 效果分析[J].解放军电子工程学院学报.2003(2).
(1)对比单方向干扰和二方向干扰时天线阵 在干扰方向增益的变化。以图3、图5为例,对比
阵列的稳态加权系数Ⅳ一。
万 方数据
!彗!!!一!!!
目标信号
目标信q
,1
些歪皇王:12j::::::::
可知在单方向干扰时,在』1干扰方向天线阵的
增益为一350dB,而在图4中采用了二方向干扰,
.;-J2
J-.i/11
其天线阵在干扰方向的增益提高到了一25dB,同 时,J2方向的干扰也达到一26dB的天线阵接收增 益。其干扰接收增益增加了325dB。可见二方向 的干扰比起单方向的干扰要有效得多。 (2)对比无干扰和二方向干扰天线阵在干扰 方向增益的变化。以图2、图5为例,对比可知在 天线阵不采用旁瓣对消时,其Jl干扰方向约为 50dB,而在图5中采用了二方向干扰,其干扰 增益提高了一25dB,同时,J2方向的干扰由无旁 瓣对消的一50dB,提高到了采用旁瓣对消时的 一26dB。在二方向干扰天线阵采用旁瓣对消后, 干扰信号的接收增益不但没有下降。反而增加了 20dB以上。可见单旁瓣对消对多方向干扰是没 有效果的。 可以看出当干扰源数大于天线阵的自由度 时.从有效干扰功率的方面看.旁瓣对消无法保证 将所有的干扰来波方向都凋零.甚至,其中的某些 方向干扰的增益还大于没采用旁瓣对消时的增 益。雷达的旁瓣对消失去了作用。

雷达信号的旁瓣对消和旁瓣匿影

雷达信号的旁瓣对消和旁瓣匿影

雷达信号的旁瓣对消和旁瓣匿影
1、雷达受⼲扰照射
对雷达来说,最难对付的⼲扰是有源⼲扰,对雷达的有源⼲扰不仅仅能从雷达的主瓣进⼊,还可以从雷达的旁瓣进⼊。

通常情况下,雷达在搜索状态时,⼲扰信号是很难直接从雷达主瓣照射进来,都是通过旁瓣进⼊雷达接收机,如下图所⽰。

为了降低⼲扰信号进⼊雷达接收机的信号幅度,降低天线副瓣是抗⼲扰的重要⼿段,通常可以采⽤超低旁瓣,旁瓣对消(SLC),旁瓣匿影(SLB)等⽅式来增强雷达的抗⼲扰能⼒。

2、旁瓣对消和旁瓣匿影的原理
天线主要有主瓣和旁瓣,如果另外增加辅助天线,将其接收的⼲扰信号和雷达天线接受的⼲扰信号加权求和,得到新的雷达⽅向图。

在⼲扰⽅向形成零点,从⽽抑制旁瓣⼲扰。

辅助天线⼀般弱⽅向性或⽆⽅向性,其增益远远低于天线主瓣,与旁瓣相当。

因此辅助天线的引⼊对应天线主瓣的影响较⼩,其主要作⽤是影响天线的旁瓣特性。

权值根据⼲扰⽅向变化⾃适应地实时调整,使得天线合成图始终在⼲扰⽅向形成零点——⾃适应旁瓣对消技术。

其主要⽤于消除连续性有源⼲扰。

旁瓣匿影,主要是⽤于消除脉冲型⼲扰,其原理⾮常简单;当信号进⼊天线主瓣时,其电平远远⼤于从辅助天线进⼊的信号电平;当信号进⼊天线副瓣时,其电平低于辅助天线进⼊的信号电平,因⽽被认为⼲扰,这时主通道关闭,⼲扰被阻断。

雷达抗干扰技术现状及发展探索

雷达抗干扰技术现状及发展探索

雷达抗干扰技术现状及发展探索未来的雷达技术将会呈现出新的发展趋势,它的发展前景很广阔。

未来的雷达抗干扰技术将会给我们提供更加先进的科技和全面的信息,方便我们对宇宙的探索。

本文探讨了雷达抗干扰技术的特点和现状,分析了雷达的抗干扰对抗技术,研究了雷达的抗干扰技术发展趋势。

标签:空域对抗;极化对抗;频率对抗1 雷达抗干扰技术的特点和现状随着科技的不断地进步,雷达的抗干扰技术也在不断的被完善。

在上世纪七十年代后,导弹被广泛的运用到了军事之中,导弹是否能够完成精确的打击,完全取决于雷达技术。

雷达技术为导弹提供了一双“眼睛”,帮助它定位目标,现如今,雷达技术在军事领域中是不可或缺的一份子,在指挥军事战斗时,拥有着巨大的作用,是军事装备中不可或缺的一项。

跟随着科技的进步,一种新型的控制雷达的电子设备横空出世,能够对雷达进行电子打击。

在中东战争和越南战争中,就发生了这样的情况,很多的电子设备以及措施成为了雷达的克星,使雷达失去了应有的作用。

所以目前所有的国家都面临着一个同样的问题,就是怎样使雷达在今后的应用中发挥本该具有的作用。

在现在的发展中,如果雷达没有抗干扰的能力,那么是很难去发挥作用的。

如果想让雷达发挥本该具有的作用,就必须提高雷达的抗干扰能力。

2 雷达的抗干扰对抗技术2.1空域对抗技术雷达空域对抗指的就是尽可能的降低在空间上雷达被对方侦察到进行干扰的概率,也可以说是在一个干扰比较微弱的空域中雷达波束的对抗方法。

雷达天线分为主瓣和旁瓣,主瓣比较窄,但旁瓣相对来说比较宽,假如雷达天线受到的干扰比较强烈,那么此时在旁瓣中接受的干扰会对雷达产生一些消极影响,会使得天线主瓣在检查目标时受到一些影響,因此雷达天线的旁瓣需要具备一个好的抗干扰能力。

实际上较低的旁瓣可以躲开干扰的影响,但是将雷达天线的旁瓣降低虽然理论上是可行的,但是在实际操作中却很难去做到。

如果想要设计低旁瓣的天线,来自外界的干扰因素很多,导致设计较低的旁瓣时很难被实现,因此我们通常使用另一种方法,就是使用旁瓣对消和旁瓣的消隐技术对旁瓣干扰进行抑制。

旁瓣对消(SLC相控阵ADSP-TS201硕士论文

旁瓣对消(SLC相控阵ADSP-TS201硕士论文

某数字阵列雷达旁瓣对消系统设计与实测数据分析【关键词】旁瓣对消(SLC); 相控阵; ADSP-TS201;【英文关键词】Side-lobe Cancellation; Phased Array Radar; ADSP-TS201;【中文摘要】自适应旁瓣对消技术是抑制雷达有源干扰的有效措施之一。

本文结合某米波相控阵雷达信号处理机项目,以该项目旁瓣对消系统为研究对象,建立数学模型进行仿真分析,并讨论了工程实现中的若干问题。

论文首先介绍了旁瓣对消技术的基本原理,讨论了通道不一致、量化误差和孔径带宽积对旁瓣对消的影响。

其次,在相控阵雷达的基础上建立了仿真模型,对辅助天线的选取进行了讨论并对仿真数据进行处理进而验证了最终方案的有效性。

文章对该项目中所用到的数字信号处理平台和相关的旁瓣对消处理模块的软件实现流程进行了介绍,最后对某批次外场实测数据进行处理,讨论了在不同辅助通道条件下的实验结果。

实验结果表明本旁瓣对消系统对干扰有较好的抑制能力,所设计的旁瓣对消模块达到系统指标要求。

【英文摘要】Adaptive Side-lobe Cancellation (SLC) is an effective method to restrain active jamming. This paper studies the SLC system of some VHF phased array radar, then the mathematical simulation model is carried out, and some engineering issues are discussed. Firstly this paper introduces side-lobe cancellation technique. Then several factors which influence the performances of the SLC are discussed, such as channel mismatch, quantized error, the array aperture and interference bandwidth. Secondly, the mathemat...摘要3-4Abstract 4第一章绪论7-131.1 研究背景及意义71.2 数字阵列雷达7-91.3 自适应旁瓣相消技术的发展9-101.4 本文的主要工作10-13第二章自适应旁瓣对消系统的基本理论13-252.1 引言132.2 开环旁瓣对消算法13-152.3 闭环LMS 算法基本原理15-162.4 影响旁瓣对消性能的因素16-252.4.1 主辅通道干扰的相关性对相消性能的影响16-172.4.2 量化误差对相消性能的影响17-182.4.3 孔径带宽积对旁瓣对消性能的影响18-25第三章旁瓣对消系统设计25-373.1 引言253.2 旁瓣对消仿真模型的建立25-283.2.1 回波模型的建立25-273.2.2 干扰模型的建立27-283.3 辅助天线的确立与系统干扰对消比的分析28-343.3.1 辅助天线的个数的选取28-303.3.2 辅助天线不同排列对旁瓣对消性能的影响30-343.4 自适应旁瓣对消仿真结果与分析34-37第四章自适应旁瓣对消DSP 程序设计与数据处理及其分析37-514.1 概述374.2 ADSP-TS201 介绍37-404.3 自适应旁瓣对消系统DSP 软件部分功能实现40-464.3.1 总体说明40-414.3.2 DSP 程序设计41-464.4 自适应旁瓣对消的实测数据处理结果及分析46-51结束语51-52致谢52-53参考文献。

改进的基于旁瓣对消的单脉冲测角算法

改进的基于旁瓣对消的单脉冲测角算法
C e a g, h n i ig, aXioe g h nLin S e g We n M af n x
( c o l fElcr nca d Opo lcr ncEn ie rn S h o e to i n t eeto i o gn e ig,Na j g Unv riyo ni ie st f n S in ea d Te h oo y,Na j g,2 0 9 ce c n c n lg ni n 1 0 4,Chn ) ia Ab t a t s r c :M o pu s n e e tma i n a go ih ba e n a p i e sd l e c n e l r i na no l e a gl s i to l rt m s d o da tv ie ob a c le s a —
cn e e , C 结 构 下 , a c l r GS ) l 当存 在 指 向误 差 的 时候 , 塞 矩 阵 不 能 完 全 阻 塞期 望 信 号 , 致 辅 助 支 路 上 产 生 期 望 信 阻 导
号 泄 露 , 而使 得 单脉 冲 角 度 跟 踪 性 能 下 降 。 为 了解 决 此 问题 , 出 了一 种 基 于 辅 助 支 路 子 空 间投 影 的 算 法 , 从 提 该 算 法 利 用 了期 望 信 号 空 间争 干 扰 空 间正 交 的 特 点 , 少 了泄 露 的期 望 信 号 对 波 束 形 成 性 能 的 影 响 , 而 保 证 了 减 从 单 脉 冲 角 度 跟 踪 的 性 能 。理 论 分 析 和 仿 真 结 果 表 明 了该 算 法 的有 效性 和优 越 性 。 关 键 词 : 脉 冲 雷 达 ; 义 旁 辩 对 消 器 ; 向误 差 ; 影 方 法 单 广 指 投
束 算 法 , 算法 对波 束 主瓣 若干 个点 的增 益值 或者 该 其 导 数 进 行 约 束 , 而 保 证 了 单 脉 冲 跟 踪 的 性 从

对自适应旁瓣对消雷达的宽带干扰研究

对自适应旁瓣对消雷达的宽带干扰研究

la tm e n s u r ( S)r l t ac lt h i h i g c e f in n e h d — a djm mig, e s a q a e IM u e o c lua et eweg t o fi e tu d rt ewie b n a n c n
21 0 1年 2月
舰 船 电 子 对 抗
SH I PB( A RD ) EIECT R( NI C( NT ERM EA SU RE ) C )U
Fe .2 1 b O1
V O134 N O . .1
第 3 4卷 第 1 期
对 自适 应 旁 瓣 对 消 雷达 的宽 带干 扰研 究
t m ,nt o c s t e ho O c l ul e t o r l tv o fii n a d g ve he pr c s n t r of e i r du e he m t d t a c at he c r ea i e c e fce t, n i s t o e s i e m
准 则求 解 加 权 系 数 的计 算 过 程 , 后 以 天线 阵 对 于扰 的 方 向增 益 为 依 据 , 助 于 Malb给 出 宽 带 干 扰 的 效 果 分析 。 然 借 t a
关键词 : 宽带 干扰 ; 自适应旁 瓣对消 ; 相关 系数 ; 天线方 向增益 中 图 分 类 号 : 9 21 TN 7 . 文 献标识 码 : A 文 章 编 号 : N 21 1 (0 1O 一0 90 C 3 —4 3 2 1 ) l0 4 —3
( . v l l g f n u t g Na j g 2 1 0 Chn ; 1 Na a l eo Co e Co d ci , ni 1 8 0, ia n n

对旁瓣对消雷达综合式变极化干扰研究

对旁瓣对消雷达综合式变极化干扰研究
雷达接 收的干扰功率 , 得 到 宽带 干 扰 下 的
为 了 应 对 日渐 复 杂 的 电 磁 干 扰 环 境 ,
能 力 , 单 独 使 用一 种 干 扰 方法 往 往 不 能
旁 瓣 对 消 系统 也 在 不 断 改 进 以提 高 抗 干 扰 值 , 在 不 同的 角度 加 共极 化 干 扰 信 号 , 算 出 对 消 交 叉极 化 干 扰 。 图2中标 记 ☆ 处 为 各 干 扰 方 向 的 雷 达
四 是 近 十 多 年 发 展 起 来 的 基 于 射 频 存 化 干 扰 时 , 主 天线 增 益 按 照交 叉极 化 天 线 声 干扰 机 发 射 出 去 。 图2 研 究 了 整 个干 扰 过 储的雷达干扰技术[ 。 ] 是对抗现代雷达 的… - 方 向 图 的对 应 值 带 入 计 算 , 根 据 干 扰 信 号 程 中可 能 出现 的 四 种 情 况 : 不 变 极化 的 交 个较完备的干扰方式 。 变 极 化 的 交 叉 相 对 带 宽 确 定 接 收 通 道 相 关 系数 , 代 人 权 叉 极 化 干 扰 和 共 极 化 干 扰 , 值 计算 公式 求 出宽 带 干扰 下 的交 叉 极 化 权 极 化权 值 对 消 共 极 化 干 扰 以 及共 极 化 权 值
I j 2 j 圆
— i 。 : 。 。 。 。 . 。
信 息 技 术
对 旁 瓣对 消 雷 达综 合 式 变极 化 干 扰研 究 ①
王宏云 ’ 海丽 萍 ( 1 . 广东 湛江 9 1 3 8 8 部队3 分队:2 . 广 东湛江 9 1 3 8 8 部队9 6 分 队 广东 湛江 5 2 4 0 2 2 ) 摘 要: 文 章利用综合式变极化干扰对采 用旁辩对消雷达进行 了干扰 效果仿真分析 , 仿真结果表明 : 变极化干扰 与其他干扰 方式的综合运 用比单 独使 用一种干扰 方法效果更好 , 由于结合 其他干扰 方式 , 变极 化干扰效果不 稳定的缺点得 到 了改善 , 从干扰 的整个过程 来看 , 干扰 效果得到提升 。 关键 词 : 综合 式干扰 变极 化干扰 旁瓣对消 雷达 中图 分类 号 : T P 3 文献 标 识 码 : A 文章 编 号 : 1 6 7 2 -3 7 9 1 ( 2 0 1 3 ) 1 O ( c ) - O 0 2 0 - 0 2

外军针对雷达主瓣和旁瓣的极化干扰技术分析

外军针对雷达主瓣和旁瓣的极化干扰技术分析
&6BA:B6D'B3EE04公司已将该干扰 应用于美 军 的 SK#T+/+*>6@NT$战斗 机 的 干 扰 吊 舱 上&可 以 对 一 些地对空的跟踪制 导 雷 达'空 空 制 导 雷 达 导 引 头 进 行 有效的自卫式的 角 度 欺 骗 干 扰# 据 报 道&美 军 新 一 代 干扰机 .&+.(UK#T"&美军航空兵 机载 威 胁 仿 真 模 拟 器上面都具备极化调制的干扰样式#
/012304506&(13 7849:06&;:63*6&704<=104>3 $(36504<?>8@AB641@?C31DE84A,8FA+84A8B6G+:140&(36504<!"#$$%&28404&+:140%
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自适应旁瓣对消技术综述

自适应旁瓣对消技术综述

+!自适应旁瓣对消技术的发展过程
自适应旁瓣对消技术是与阵列天线和滤波器技 术密不可 分 的"其 核 心 是 最 优 权 值 的 自 适 应 算 法$ +#世纪!#年 代"维 纳 奠 定 了 设 计 最 佳 滤 波 器 的 基 础"并根据 最 小 均 方 误 差 !ZZ@G#准 则"给 出 了 最 佳滤波器所需要 的 参 数$ 但 是"维 纳 滤 波 器 要 求 输 入的信号是平稳的 且 统 计 特 性 是 已 知 的"而 真 实 的 信号大 多 未 知 且 非 平 稳"因 此 这 限 制 了 它 的 应 用 场 合 $ )"*
摘 要 !自 适 应 旁 瓣 对 消 是 现 代 雷 达 抗 有 源 干 扰 的 有 效 方 法 "它 是 自 适 应 阵 列 处 理 的 简 单 而 具 体 的 应 用 $ 介 绍 了 自 适 应
旁 瓣 对 消 技 术 的 基 本 原 理 和 发 展 过 程 "对 自 适 应 权 值 算 法 进 行 了 总 结 "然 后 分 析 了 影 响 旁 瓣 对 消 性 能 的 各 种 因 素 $
#!引!言
自 适 应 旁 瓣 对 消!)@Y*#技 术 是 自 适 应 阵 列 处 理 的一种具体运用"它采用空间滤 波技术"通 过 辅助 接 收 通 道 在 干 扰 方 向 自 适 应 形 成 零 点 "实 现 对 干 扰 信 号 的 抑 制)$*$ 由 于 其 相 对 自 适 应 阵 列 处 理 来 说 "具 有 结 构简单%易于实现等特点"因此作为 现 代雷达 抗干扰 的 有 效 措 施 之 一 被 广 泛 采 用 $ 自 上 世 纪 中 期 以 来 "自 适 应 旁 瓣 对 消 技 术 一 直 受 到 人 们 的 重 视 "已 有 大 量 的 文 献 发 表 "基 本 技 术 也 已 相 当 成 熟 $ 本 文 在 阅 读 大 量 文献的基础上"总结前人的部分 研究成果"以 使人 们 对自适应旁瓣对消技术有一个更清晰的认识$

简述雷达抗有源干扰技术现状与展望

简述雷达抗有源干扰技术现状与展望
工业与信息化
TECHNOLOGY AND INFORMATION
简述雷达抗有源干扰技术现状与展望
王红 许文琳 南京长江电子信息产业集团有限公司 江苏 南京 210038
摘 要 雷达能够测量位置参数、运动参数并提取目标特征信息,因此被广泛应用。但随着干扰形式的多变、干扰 能力的增强、干扰范围的扩大,雷达的检测能力、检测的准确性都需要不断提升,因此对抗干扰技术尤其是抗有源 干扰进行研究具有十分重要的意义。 关键词 雷达;抗干扰技术;组网;自适应抗干扰
(2)新体制雷达抗干扰技术。新体制雷达中的认知雷达 具有感应和推断能力,能够感知外部的环境,感受外部干扰信 号的强度,进而可以有效避免信号干扰影响,提高检测准确 性,推断能力能够检测干扰源的方向,快速避开干扰源干扰。 由于新体制雷达的重大作用和意义,在国际上越来越多的研究 者开始研究新型雷达。
(3)组网抗干扰技术。组网抗干扰最有特点的地方就是 能够完成信息的整合处理,满足信息整合的要求。通过跟踪、 检测信息的传播途径和传播方式,确定抗干扰方式,增加检测 的准确性和可靠性,这种技术能够增加抗干扰能力,而且装备 也较为简便,可以运用到多处场合中。
(下转第80页)
78 科学与信息化2020年3月中
工业与信息化
TECHNOLOGY AND INFORMATION
一步发展,国家及社会各界应当重点关注机械设计制造及其自 动化领域的未来发展趋势。
参考文献 [1] 李昱.机械设计制造及其自动化中计算机技术的应用[J].南方农
机,2019,50(21):272.
2 抗有源干扰未来的发展趋势 2.1 抗复合式干扰技术 复合式干扰技术是多个干扰技术的合成,具有比较高的准
确性和针对性,目前,也得到了我国研发人员的普遍使用,是 我国现代雷达检测设备的主要手段之一。
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杂波带来的影响。
【 关键词 】 自 适应 旁瓣 ; 干扰对消 ; 收敛权值
中图 分 类 号 :N 7 、 1 T91 文献标识码 : A
I pr v m e to h ro m a e o a tv m o e n ft e Pe f r nc fAd p ie
比大为降低 , 对有用信号的检测造成困难 , 甚至有时造
成 雷达接 受机 的饱 和 。因此 雷达需 要采 用相应 的反干 扰措 施来 消除 或减 弱这些 干扰 的影 响 ¨ 。理 论 和实
W()=g () () +W 0 £ e7 7 d J . . 7 ( )= .
( .空军工程大学理学院, 西安 705 ; 2 1 10 1 .空军工程大学导弹学院, 西安 70 3 ) 10 8
【 要】 研究 了传统旁瓣 自适应干扰对消系统 , 摘 在强近地 杂波接 收时 , 由于近地杂 波强 度太大 而影响 了对 消系统 的
正常工作 , 并最终影 响到回波有用信 号提取这一 问题 , 由此提 出了一种基于 收敛权值存储 的 自适应对 消系统 , 给 出了详 并 细实现方案 。经理论仿真和实际设备装调 , 结果证 明利用该方案 的旁瓣 自适应干扰对消系统能有 效解决近地 接收时强地
s se b s d o trn o v re c o f c e t i b o g t owa d h y t m a e n soi g c n e g n e c ef in s s ru h r r .T e MAT AB i mp o e i l t eb h vo f h e i f L se l y d t smu ae t e a iro e n w o h t p e e t d s s m n h e uts o st a h n e e e c a e s p r s e i h r s n e y tm . C mp e i h o ・ r s n e y t a d te rs l h w h tt e it r r n e c n b u p e s d va t e p e e t d s se e f o a d w t tec n r h v ni n lA L y tm ,t ep e e td s se n t i p p r ih h sb e p l d i cu l u ns me tt r e u e w t r e t a S C s se o h r s n e y t m i s a e c a e n a p i a t a r ih n u n d o t o b i moe h wh e n f t h
S d . b n el to n Ra a i e 1 e Ca c l i n o d r o a
K AN a — in C IL W ANG Ja —e , ANG S n B o qa g , A i , in y W e ‘
( .C l g f c n e ArF reE g er gU i r t, X n7 5 , hn ) 1 o eeo i c , i oc n i ei nv sy l Se n n ei i 0 C i a 1 1 0 a ( .C l g f s l, i F reE g e r gU iesy X n7 3 , hn ) 2 o eeo s e A r o ni ei nvri , i 9 8 C ia l Mi i c n n t a 1 0
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第2 9卷
第 5期
现 代 雷 达
Mo eR Ra a ห้องสมุดไป่ตู้ r d r
Vo _ 9 No 5 I2 . M a 20 7 v 0
20 0 7年 5月
雷达 自适 应 旁 瓣 干 扰对 消 系统 的 改进
阚保 强 , 蔡 理 王建 业 , , 王 森
【 bt c】 Te eo ac netnldp v s e oe acltn A L ) n aa is d d ada e SC A s at r h rr ne fov i aaate i — b neao( S C o d ui , n nwA L pf m o c no i d l c li r r st e
天 线 的扫描 而不 断地 改变 。如 能实 时地 调整辅 助支 路
的复加权 , 使其干扰信号 的幅、 相与主支路相 同, 就可 以从 主支 路 中将 干扰 完全 消除 。
1 旁瓣 自适应干扰对消器原理
传统旁瓣干扰对消器实现方案如 图 1 所示 , 其本
身就 是一 连续 域 的 L MS算 法 。这 里 给 出 连 续 域 的权 值方 程 , e t 由 ():d t Y t则得 到 ()一 ()
pe o a c f m r r n e.
【 e od】 aate i ・b ; acli ; ov gnec fc n K y rs dpv d l e c eao c e ec o f i t w i seo n ltn n r eie
0 引 言
在 现代 战争 中 , 我 双方 都 使 用大 量 的雷 达 和 干 敌 扰 设备 , 特别 是在 战争 的焦 点地 区 , 可 能集 中几 十 双方 部 甚至 几百 部雷 达和 干扰设 备 。 电磁 环境 的 日益 复杂 对 雷 达抗干 扰技术 提 出 了越 来越 高 的要求 。 因为 这些 干 扰将会 极 大地压 制 有 用信 号 的接 受 和 显示 , 使信 干
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