防空雷达电子对抗仿真系统分析设计
某型军用雷达的仿真
某型军用雷达的仿真军用雷达是军事领域中的重要组成部分,主要用于监测和探测空中、水面和地面目标,为军事行动提供必要的情报支持。
在军用雷达的研发和应用中,仿真技术起着至关重要的作用。
通过仿真技术,可以对雷达系统进行全面、准确的评估和验证,为雷达系统的优化设计和性能提升提供重要支持。
本文将对某型军用雷达的仿真技术进行阐述和分析。
一、仿真技术在军用雷达中的应用军用雷达系统是由多个部件组成的复杂系统,包括天线、发射机、接收机、信号处理器等,因此对雷达系统进行仿真需要考虑到多个方面的技术问题。
军用雷达系统仿真的主要内容包括以下几个方面:1. 雷达性能仿真雷达性能仿真是对雷达系统性能的定量评估,主要包括雷达的探测性能、跟踪性能、信号处理性能等。
通过仿真技术,可以对雷达系统的探测概率、错误检测概率、虚警概率等指标进行准确计算,评估雷达系统在不同环境和条件下的性能表现。
2. 电磁环境仿真雷达作为电磁波系统,其性能受到电磁环境的影响。
通过仿真技术,可以对雷达系统在复杂电磁环境下的工作效果进行测试和评估,包括雷达系统的抗干扰性能、抗毁伤性能等。
3. 雷达系统参数优化仿真雷达系统的参数优化是为了实现更好的性能和更高的效率,通过仿真技术可以对雷达系统的参数进行优化设计,包括天线参数、信号处理参数、发射接收参数等。
雷达系统的效能仿真是对雷达系统的整体效能进行定量评估,包括雷达系统的探测距离、测量精度、目标识别能力等指标的仿真和评估。
某型军用雷达采用了先进的脉冲多普勒雷达技术,具有较高的性能和精度。
为了对该雷达系统进行全面评估和优化设计,需要进行仿真测试,下面对某型军用雷达的仿真技术进行详细分析。
2. 目标运动仿真某型军用雷达主要用于对空中目标进行监测和探测,因此需要对各种类型的目标进行运动仿真。
通过建立目标的运动轨迹模型,对不同速度、不同角度的目标进行仿真测试,评估雷达系统对各种运动目标的探测性能和跟踪性能。
3. 天线辐射仿真天线是雷达系统的核心部件之一,对雷达系统的性能和精度有着重要影响。
航空电子对抗作战仿真系统建设思考
航空电子对抗作战仿真系统建设思考摘要:航空电子对抗是指利用航空器平台装载的电子对抗装备在空中实施的电子对抗军事行动。
随着新型雷达、通信和电子对抗系统的不断涌现,作战对象和电子对抗装备的种类、结构及功能日趋复杂,电磁环境和体系对抗的复杂度空前提升。
为满足航空电子对抗人才培养需要,军校亟须开展航空电子对抗作战仿真系统(简称作战仿真系统)建设,以支撑学员核心能力培养。
关键词:航空电子;对抗作战1 作战仿真系统建设原则1.1 以作战任务为牵引立足主战平台兼顾典型电子对抗装备航空电子对抗的平台种类较多,装备类型及组成复杂,涉及雷达对抗、通信对抗等多个技术领域。
对于聚焦培养学员电子对抗技战术综合能力的作战仿真系统,在设计时应当以航空电子对抗作战任务为牵引,立足主战平台,兼顾典型电子对抗装备。
本文以主战平台的电子对抗系统或装备为出发点,提取不同作战背景和设备体制中各组成部分的共通之处,分析其结构与功能的差异,以封装的仿真模型和软件模块的形式在计算机中进行功能再现,以网络接口方式组建完整的电子侦察系统、电子干扰装备数字仿真环境,并进行侦收、干扰效能的评估。
1.2 以侦察为主线模块化建设组合式使用电子对抗侦察是航空电子对抗各类作战的共同基础,作战仿真系统在设计时应以侦察为主线,在侦察功能实现的基础上拓展电子干扰等相关功能。
同时,模型设计兼顾通用性和专有性,通过分析不同作战场景和设备体制的异同,使模型在符合工程设计的前提下尽可能满足更多的功能需求。
模型的搭建符合“模块化建设、组合式使用”,便于用户学习和使用。
显控软件具备一定的通用性,界面美观友好、简洁直观,能够实现典型作战场景的显示控制和对所有模型的状态设置功能,容错性强。
作战仿真系统具备一定的可扩展性,能够在用户需求升级和技术发展的背景下对部分功能进行更新。
2 作战仿真系统功能架构设计目标群态势生成子系统仿真战场中的目标状态和剧情态势;无源侦察仿真平台仿真我方侦察平台编队的运动状态、ESM信号处理以及无源雷达信息处理功能;情报分析中心包括辐射源识别、平台识别、目标关联、态势评估以及定位跟踪等模块,对情报数据进行综合处理。
雷达对抗仿真系统中雷达数据库设计与实现
第25卷第1期海军航空工程学院学报V ol. 25 No.1 2010年1月 Journal of Naval Aeronautical and Astronautical University Jan. 2010收稿日期:2009-08-30作者简介:董凯(1986−),男,硕士生。
海 军 航 空 工 程 学 院 学 报 第25卷·20·面。
仿真中包含众多的雷达,当控制台进行切换选择时,雷达显示控制系统显示所选雷达显示界面。
其中还包含基本的雷达人机输入界面。
6)RTI 服务器。
运行支撑环境RTI 是整个仿真系统信息交互的核心,提供联邦管理、声明管理、对象管理、所有权管理、时间管理和数据分发管理这六个方面的服务。
7)数据库服务器。
仿真系统的运行存在大量数据信息的交互、读取和存储,数据库服务器为各个台位提供初始化所需信息和保存仿真过程以及结果中的重要信息。
2 雷达对抗仿真系统应用流程雷达对抗仿真系统的应用流程如图2所示[2]。
对抗过程的二维态势显示和效能评估是雷达对抗仿真系统的主要内容。
二维态势显示系统由设计人员在电子地图上布置对抗兵力,设置兵力平台上的对抗设备参数,雷达显控系统显示控制台所选择雷达的显示界面,三维视景仿真系统中生成相应三维视景。
仿真开始后,进行对抗实时解算,分别显示二维态势和三维视景推演过程,控制台选择雷达显示控制系统的雷达显示界面,效能评估系统对雷达的效能进行评估。
一次仿真结束后,对各系统的对抗数据和评估结果进行综合评判。
图2 仿真系统应用流程3 雷达对抗仿真系统数据库构成雷达对抗仿真系统数据库是仿真系统的基础,主要任务是存储和管理雷达对抗仿真系统中有关数据、文件和算法动态链接库等,为全系统提供一个方便有效的存取数据信息的环境,并完成对各种数据库数据的录入、修改、查询、删除、备份与恢复等工作。
[3]雷达对抗仿真系统数据库构成见图3。
图3 雷达对抗仿真系统数据库结构仿真数据库是仿真系统框架的数据支撑,存储的数据贯穿于仿真的全过程,并对平台数据库、装备数据库、环境数据库、模型库和算法库进行调度,主要包括作战想定数据库、仿真运行数据库和仿真结果数据库。
雷达与电子对抗技术的发展趋势分析
雷达与电子对抗技术的发展趋势分析随着现代战争的演化和科技的迅速发展,雷达和电子对抗技术成为现代军事竞争中最为重要且具有战略性的领域。
雷达和电子对抗技术被广泛应用于空中、水面、陆地等各种领域,成为当今军事装备中不可或缺的一部分。
本文将以雷达和电子对抗技术的发展趋势为主要讨论点,分析未来雷达和电子对抗技术的发展方向以及其在实战中的应用。
一、雷达技术的发展趋势随着大数据、云计算、人工智能等技术的日益成熟和普及,雷达技术也得以迅速发展。
未来雷达技术的发展趋势主要有以下几点:1. 高精度与高可靠性高精度与高可靠性是未来雷达技术的发展趋势之一。
随着敌方干扰技术的日益成熟和普及,雷达技术需要能够在各种复杂环境下保持高精度和高可靠性,避免因受干扰而影响战斗效果。
2. 智能化智能化是未来雷达技术发展的另一大趋势。
通过集成人工智能等技术,雷达可以更准确的探测目标,同时通过对海量数据的分析、挖掘和处理,可以在战争中更有针对性地进行决策。
这也意味着受过训练的人员需要掌握更加高端的技能和知识,才能更好地应对未来的雷达技术。
3. 小型化和模块化小型化和模块化是未来雷达技术发展的另一大趋势。
未来雷达技术将越来越多地集成于无人机、小型卫星等装备中,这也要求雷达技术本身可以更小和模块化,以便更好地集成到其他装备中。
4. 多态化多态化也是未来雷达技术发展的一个重要趋势。
多态雷达技术可以在不同频段之间进行转换,使其更好地应对复杂环境下的干扰和敌对行为,进一步加强雷达技术的威力和应用。
二、电子对抗技术的发展趋势电子对抗技术在现代战争中的重要性不言而喻。
随着科技的快速发展和各种电子设备的广泛应用,未来电子对抗技术将面临以下发展趋势:1. 智能化智能化也是未来电子对抗技术发展的主要趋势之一。
通过人工智能的应用,电子对抗技术可以更加精准地针对敌方干扰和攻击行为进行推测、识别和反制,加强电子对抗技术的威力和效果。
2. 高效率和高可靠性在未来战争中,电子对抗技术需要具有高效率和高可靠性,能够应对各种新的干扰手段和攻击方式,保证电子对抗能力的持续进行和有效地施展。
雷达电子战仿真系统设计
真方式,相对功能仿真的方式具有更准确、更直
观、更真实的优点。软件的流程设计贴近真实雷
达系统的工作流程,对雷达系统的各个工作环节 有准确的描述。图3为REW仿真系统的整体流程
Fig.3 FlowofthetadarECM simulation system 图3 REW仿真系统流程图
框图。由图3可知,仿真的过程就是一个信号数据流处理的过程,整个系统软件分为7个子系统,即:基础数据
第8卷第4期 2010年8月
信 息 与 电 子工 程
INFORMATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
V01.8。No.4 Aug.,2010
文章编号:1672-2892(2010)04-0393-05
雷达电子战仿真系统设计
毕大平1一,祝本玉2
(1.安徽省电子制约技术重点实验室,安徽合肥230037;2.电子工程学院,安徽合肥230037)
万方数据
第4期
毕大平等:雷达电子战仿真系统设计
395
2.3欺骗干扰信号模拟子系统
该子系统主要完成对各种欺骗干扰信号的建模与仿真,主要包括距离假目标欺骗、距离前拖引/后拖引欺骗、 速度假目标欺骗、速度前拖引/后拖引欺骗以及转发干扰等典型的欺骗干扰信号。同样可以通过参数设置,实现 对雷达多批次、多方位的假目标欺骗干扰。
摘 要:雷达电子战(REW)仿真系统是用于研究和评估多种干扰样式和干扰信号的计算机仿真
系统。本文介绍了一种采用VC++与MATLAB交互的REW仿真系统,该系统可以完成对雷达的压
制与欺骗干扰仿真,并对干扰效果进行初步的评估。分析了该仿真系统的基本组成、软件结构和
实现方法,论述了其中涉及的若干关键技术。最后,在给定的场景下对该系统进行了仿真实验,
雷达对抗仿真技术的分析与研究
雷达对抗仿真技术的分析与研究作者:王瑞来源:《价值工程》2012年第22期摘要:未来战场环境中所存在的复杂电磁环境是信息化战争的基本特征,本文利用半实物仿真的方法,把雷达对抗对未来战场环境的适应性研究当作目前的新课题来研究。
文章中从雷达对抗仿真应用需求分析出发,阐述了整个对抗仿真的模块和功能,研究了雷达对抗仿真相关技术的实现,可有效支撑电子装备对未来战场环境的适应性研究。
关键词:未来战场环境;雷达对抗中图分类号:TP39 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2012)22-0221-030 引言复杂电磁环境是指具体的作战空间,时域,频域,空间,能量分布品种繁多,样式复杂,密集重叠,动态重叠到电磁信号的电磁环境[1]。
所以我军信息化建设的重点是构建复杂电磁环境,进行雷达对抗对复杂电磁环境的适应性试验[2]。
对比外国未来战场上复杂电磁环境的架构方法主要可分为三种:外场实装法,数字模拟法以及半实物仿真法[3-4]。
虽然外场实装法所产生的电磁环境与实际相符,生成准确的测试数据,而且测试结果直观可信,但成本高,安全性差,环境适应性差。
数字模拟法的一般功能是仿真模拟,但难以体现信号相位特性,只适合于装备的发展过程。
半实物仿真法能够达到典型试验环境条件下产生真实射频信号的效果,以模型和算法,计算机,信号的处理,微波技术,并利用电脑来控制模拟器,在典型的实验环境下产生真正的射频信号。
因此,半实物仿真法不仅能够创造逼真的电磁环境,而且可以多次利用仿真模型,所以其成为研究的主要方向。
现代雷达电子战系统由干扰系统和雷达侦察系统共同组成,在复杂电磁环境下,对除去干扰天线和雷达天线的注射型雷达系统进行适应性试验,该试验所采用的方法为半实物仿真法。
这篇文章从测试的应用需求分析角度阐述了雷达对抗仿真模块和功能,把握住了模拟仿真中的关键,结合电子设备的应用,它可以有效地进行复杂的电磁环境适应性研究。
1 模拟对抗型雷达的需求分析对抗是一个非静态的过程,首先是雷达对抗设备平台之间的相对运动,其次是设备之间的信号能量在时空上的持续性与非持续性(如设备运行模式的转换),包括信号在传播过程中地形,气候等因素产生的影响。
雷达电子对抗异构仿真系统集成技术
雷达电子对抗异构仿真系统集成技术雷达电子对抗异构仿真系统集成技术是一项涉及电子对抗,雷达技术,仿真技术等多个领域的技术。
随着现代雷达技术的不断发展,电子对抗的需求也越来越强烈,仿真技术在电子对抗中的应用也越来越广泛,因此雷达电子对抗异构仿真系统集成技术的研究具有重要的现实意义和广泛的应用价值。
雷达电子对抗异构仿真系统集成技术主要是指将卫星、雷达、计算机、仿真技术等多个技术领域的技术进行有机的融合,在系统中完成对雷达天线、雷达信号接收、雷达信号处理等多方面的仿真与分析。
这种融合技术可以使得雷达电子对抗系统的仿真精度和仿真效率都得到显著提高,从而更好地支持电子对抗的实际需求。
雷达电子对抗异构仿真系统集成技术的核心是系统的模型与仿真技术,系统模型可以通过卫星遥感技术、雷达测量技术等方式获取到,仿真技术则需要利用计算机进行建模和仿真,以实现对系统中各个部件的仿真。
此外,该技术的研究还需要涉及到传感器技术、通信技术、网络技术等方面的知识,以保证整个系统的协同工作和高效运行。
在具体的研究中,雷达电子对抗异构仿真系统集成技术需要通过以下几个方面的研究来实现:1、雷达电子对抗系统的建模与仿真技术,需要根据实际数据和实验结果来对系统进行建模,确定系统的性能指标和仿真精度要求,并针对这些要求来选择合适的仿真技术。
2、传感器技术和通信技术的研发,需要通过选择合适的传感器和通信设备来实现系统对信号和数据的获取和传输。
3、个体仿真模型的集成和耦合,需要将系统中各个部件的仿真模型进行集成和耦合,以实现整个系统的仿真和分析。
4、仿真结果的验证和测试,需要对整个仿真系统进行验证和测试,以获得系统的可靠性和准确性的认证。
总之,雷达电子对抗异构仿真系统集成技术的研究是一个多学科、综合性的课题,在电子对抗的领域有着广泛的应用前景。
当前在科技快速发展的时代,雷达电子对抗异构仿真系统集成技术必将得到更好地发展和应用,为电子对抗的发展提供更大的支持和帮助。
雷达电子战系统及其仿真
雷达电子战系统及其仿真标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]雷达电子战系统及其仿真现代高科技战争的特点是在整个战略纵深区域内大范围地争夺制电磁权、制空权及制海权,是一场强调整体的系统对系统、体系对体系的战争。
近几场以美国为主导的高技术局部战争也给我们以新的启示,那就是电子战已经从传统的一对一的设备之间的对抗,发展到系统与系统之间的对抗。
在系统对抗中,必须使用多种作战平台$多个电子战作战手段,在作战指挥中心的协调控制下,构成一个全方位、大空域、多频段、多手段的综合电子战作战体系。
1.雷达电子战的概念雷达电子战是电子战中的一个重要领域,它是以雷达及由雷达组成的系统为作战目标,以雷达干扰机、雷达侦察机等为主要作战装备,以电磁波的发射、吸收、反射、传输、接收、处理等形式展开的,是侦察、压制敌方电磁频谱的使用并增强我方电磁频谱使用有效性的作战行为。
雷达电子战系统包括雷达系统、雷达干扰系统、雷达抗干扰措施三个方面,雷达系统是测试和仿真的主要对象,雷达系统是通过向目标发射电磁波,从目标反射回来的回波信号提取目标信息,主要有远程警戒雷达、目标搜索雷达、跟踪雷达等各种不同的种类。
雷达抗干扰系统是通过施放或制造干扰信号破坏雷达的正常工作,使之不能正常的探测、测量和跟踪真正的目标。
根据有无源可以分为有源干扰和无源干扰。
有源干扰有脉冲干扰、连续波干扰及速度欺骗等等,无源干扰主要包括投放干扰丝形成干扰走廊、干扰云以掩护目标或欺骗对方等。
实际使用中各种干扰样式是可以组合使用的,使干扰效果更佳。
雷达电子战的发展和有效展开也离不开先进的雷达抗干扰技术和措施,雷达抗干扰的基本原理是阻止干扰环节链的形成,以及抑制干扰条件下雷达系统的输出干信比。
现代雷达的抗干扰主要在空域、时域和频域内全面开展,空域内的抗干扰措施主要有超低副瓣天线、副瓣对消、副瓣匿隐、单脉冲角度跟踪、相控阵天线扫频捷变和雷达组网等,频域的抗干扰措施主要有宽带频率捷变、窄带滤波、频谱扩展等,雷达在时域里的抗干扰措施主要有距离选通、抗距离拖拽、重频捷变等等。
基于GIS的雷达对抗仿真系统分析设计
信息化技术应用
基于GIS的雷达对抗仿真系统分析设计
李杰 徐虹 郑大立 中国电子信息产业集团桂林长海发展有限责任公司 广西 桂林 541001
摘 要 依据雷达对抗要素,运用模块化开发模式,设计了一种基于GIS的雷达对抗仿真系统,具有探测范围分 析、干扰范围分析、干扰效能评估、雷达信号模拟等功能,实现了雷达对抗与GIS的有机结合,给雷达对抗场景仿 真分析带来极大的方便。 关键词 雷达对抗;仿真系统;GIS
态势标绘模块 场景设置模块
2 系统功能及实现 2.1 仿真场景建立 新建一个场景,在GIS地图上标绘雷达对抗设备位置,设
置设备类型、设备工作参数,可设置为不同类型的雷达对抗设 备,以满足不同场景下的仿真需求。在GIS地图上标绘目标飞 机,飞机上挂载1个或多个目标雷达。可通过地图测距工具测量 场景中雷达对抗要素的距离,通过地图通视工具查看场景中地 形情况。
4 结束语 本文从实际雷达对抗需求出发,设计并实现了雷达对抗
仿真系统,重点解决了雷达对抗中各要素与GIS之间的融合问 题,实现了仿真场景和分析结果可视化展示,经过仿真分析表 明,雷达对抗仿真系统可对雷达对抗场景进行有效的科学验 证,对真实雷达对抗设备的探测和干扰效能具有非常重要的评 估作用,与此同时,雷达对抗仿真系统还通过信号级的形式来 模拟雷达对抗过程,可对真实的情况进行有效反映。该系统易 用性、稳定性和可扩展性较高,具有较好的应用前景。
1 系统设计
系统根据雷达对抗要素分为三部分,分别为对抗设备、目
标、交互环境,组成每个部分的子系统有若干个,根据功能对
子系统进行详细划分,分成多个模块。系统采用模块化开发模
式,从模块、子系统逐步实现形成系统。对抗设备、目标、交 互环境主要构成部分见表1,各子系统主要构成部分见表2[1]。
雷达电子对抗异构仿真系统集成技术
雷达电子对抗异构仿真系统集成技术雷达电子对抗异构仿真系统是一种模拟雷达和电子对抗环境的技术,通过对雷达和电子对抗设备进行仿真,从而提高接收方在电子战中的战斗力。
该系统集成技术是将不同的硬件、软件和算法进行整合用于仿真,并提供具有高度可扩展性的仿真平台,满足多样化的电子对抗情景的需求。
该系统的集成技术主要包括以下几个方面:1.多机构集成技术为了实现多领域的仿真能力,该系统采用多机构集成技术。
不同领域的仿真模型可以被整合到一个仿真平台上进行协同仿真,从而使得该系统能够模拟更为复杂的电子对抗环境。
2.虚拟现实技术该系统基于虚拟现实技术,使得仿真过程更为逼真和可视化。
其利用3D建模技术,将电子战设备的物理特性转化成计算机程序,通过仿真平台进行模拟。
这极大地提高了仿真过程的真实性,更好地满足了实际应用的需求。
3.仿真算法技术仿真算法是该系统的核心技术,主要用于模拟雷达和电子对抗设备的运行机理和信号特性。
仿真算法可以在大型仿真系统中进行协同计算,最终得出准确的仿真结果。
4.分布式计算技术该系统采用分布式计算技术,可以将不同部分的仿真任务分配给不同的计算机节点进行处理。
这有效提高了系统的计算效率和仿真速度,同时也使得该系统能够应对更为复杂的仿真场景。
5.数据融合技术该系统利用数据融合技术将来自不同部件的数据进行整合,从而得到更完整的仿真结果。
这使得该系统更加真实、有效地模拟现实情景中雷达和电子对抗设备的运作特性。
总之,雷达电子对抗异构仿真系统集成技术的出现,为电子战仿真提供了一种全新的手段。
该技术平台不仅可以帮助电子对抗系统的使用者进行设备测试和操作验证,同时也可以帮助系统研发人员进行不断的改进和优化,从而最终实现更高效、更可靠的电子对抗能力。
雷达电子对抗技术及其运用研究
雷达电子对抗技术及其运用研究随着科技的发展,雷达电子对抗技术在军事、航空和通信等领域的应用越来越广泛。
雷达电子对抗技术是指通过干扰、扰乱和欺骗等手段,使敌方雷达系统无法有效的发现、追踪和识别目标的一种技术。
本文将从对雷达电子对抗技术的基本原理、技术手段和发展趋势进行分析,以及该技术在军事、航空和通信等领域的运用研究展开讨论。
一、雷达电子对抗技术的基本原理雷达是一种以电磁波为信号,利用射频技术,对发射的信号进行辐射和接收处理,用来探测和识别目标的探测系统。
而雷达电子对抗技术则是通过干扰、欺骗等手段,来抵消或减弱敌方雷达系统的探测能力。
其基本原理主要包括以下几点:1. 干扰原理:利用干扰信号对敌方雷达系统进行干扰,使其无法正常工作。
干扰信号可以是杂波干扰、伪目标干扰、错譂干扰等。
2. 欺骗原理:通过发射干扰信号、虚假信号或诱饵信号,使敌方雷达系统产生错误的信息,误导其判断。
3. 抗干扰原理:采用多种抗干扰措施,包括频率捷变、极化捷变、多波束接收、自适应抗干扰和局部融合等,以提高雷达系统的抗干扰能力。
雷达电子对抗技术主要有以下几种技术手段:1. 发射干扰:通过发射干扰信号,干扰敌方雷达系统的接收过程,使其无法正常接收或处理信号,从而影响雷达系统的探测能力。
2. 伪装干扰:采取掩蔽、隐匿等手段,隐蔽目标的真实信息,使其难以被敌方雷达系统探测或识别,从而减弱雷达系统的识别能力。
3. 电子对抗装备:包括干扰器、伪装器、抗干扰雷达系统等,利用电子技术手段来实现对雷达系统的干扰和抗干扰。
随着雷达系统的不断发展和升级,雷达电子对抗技术也在不断进步和演变。
未来雷达电子对抗技术的发展趋势主要体现在以下几个方面:1. 多波段、宽频段:随着雷达系统的频段越来越宽,雷达电子对抗技术需要在更多的频段上进行干扰和抗干扰。
2. 多模式、多任务:雷达系统不仅能够在不同模式下工作,还能够同时执行多项任务,因此雷达电子对抗技术需要更灵活、更多样的应对手段。
一种雷达对抗仿真训练实时评估系统的设计与实现(全文)
一种雷达对抗仿真训练实时评估系统的设计与实现(全文)为了提高雷达对抗仿真训练的评估准确性和实时性,本文设计了一种新型的实时评估系统。
此系统能够快速的读取评估原始数据,计算评估结果和打印评估报告,实现了自动化的考核评估,有效的解决了评估过程中的人工操作多,操作繁杂的难题,为提高仿真训练的评估水平奠定了基础。
【随着雷达对抗仿真训练的不断深入和参训人员的不断增加,使得评估系统的要求也越来越高。
本文依据现有雷达对抗仿真训练的评估资源,设计了一种新型的实时评估系统,它分为原始数据录取分系统、评估分系统和雷达对抗训练数据库三部分。
此系统解决了人工操作多,操作繁杂等难题,为提高仿真训练的训练水平奠定了基础。
1 实时评估系统的设计1.1 原始数据录取分系统设计此分系统运行于训练采集设备上,主要包含训练数据结束指令接收模块,训练数据读取模块,训练数据转换模块,训练数据存储模块等,其中训练数据结束指令接收模块主要是接收训练结束指令,作为本分系统的工作触发信号;训练数据读取和训练数据转换模块主要是读取本次训练的训练数据,并将这些数据进行转换,使之变为评估数据格式;而训练数据存储模块主要是将转换后的数据存入数据库,为评估做数据储备。
1.2 评估分系统设计此分系统包含数据库连接模块、训练数据读取模块、评估规则读取模块、评估结果计算模块,评估结果存储模块、评估报告生成模块等。
其中数据库连接模块主要完成与雷达对抗训练数据库的连接;训练数据读取模块主要读取由原始数据录取分系统存储的评估原始数据;评估规则读取模块则根据训练课目的设置和考核的能力读取评估准则系数,用于计算评估结果;评估结果计算模块则根据评估原始数据和评估准则完成评估结果的计算;评估结果存储模块则将计算结果存入数据库,为今后的查询提供数据支持;评估报告生成模块可以根据评估结果生成评估报告,作为职手训练成绩的依据。
2 雷达对抗仿真训练评估计算法2.1 评估指标量化技术量化评估总体技术方法采用层次分析法;通过将复杂问题分解成若干具有逻辑关系的不同层次予以分析,实现对目标的评判与决策;其具有原理清晰、符合解决复杂问题的思维习惯、可操作性强等特点。
电子对抗作战仿真实验设计
基础上,提出了创新 理论。比如说 ,在 《 作 战 实验设计原理与方法探析》当中,龙建国教授 就提出 了自然科学研究与作战研究相结合 的方
2 . 3对实验 因素的选择不科 学
者是 自变量 ,其所指的,是在实际的实验过程 中,所重 点考察 的对象 。从本质上来说 ,实验 因素 的数量和种类 ,将会对实验设计方法的选 择产生最直接 的影 响。而 由于 电子对抗作战仿 真实验具有 明显的系统性与 复杂性 ,因此 ,其
实 验 也 通 常 都 是 多 因 素 实验 ,在 实验 过 程 中 ,
例 验 证 的形 式 ,来 对 其 设 计 中 所 运 用 的 方 法 进 行 了验 证 。从 本 质 上 来 说 ,这 些 研 究 对 于 我 军
2 . 2没有 掌握各类 实验的特点 在 进行 实际 的 电子 对抗作 战仿 真实验 设 计过程中,对针对于不同的设计 目的,我们将 会选择运用不同的设计 方法 。而就针对于 目前 的实际情况来看,我国对于 “ 探索发现实验 、 检验假设实验和演示验证实验”等 ,都进 行了 比较充分 的分析 ,并且 ,对于其所具有的特点
低实验 的工作 量,并且 ,其无论是对于实验结 我们并没有对其有一个全面 的掌握 。
果的可靠性还是精 确性来说 ,都有着非常显著 的促进作用。而且 ,随着技 术的发展 ,针对这 些设计方法的应用方法、流程等的研究也越来 越成熟,其 中,在 《 战争复杂系统仿真分析与
所 谓 的 实 验 因 素 , 也 叫 做 实 验 因 子 , 或
如果,我们能够确保实验设计的科学性与合理
某型军用雷达的仿真
某型军用雷达的仿真军用雷达是一种非常重要的武器装备,它主要被用于探测和跟踪敌方目标,为军事作战提供强大的支持。
在军用雷达的设计和制造过程中,仿真技术发挥了重要作用。
下面将介绍一种某型军用雷达的仿真方法及其应用。
1. 系统描述某型军用雷达主要由天线、接收机、发射机、数字处理机、控制器等部分组成。
其工作原理是发射一束电磁波,当遇到一个目标时,波被反射回来,并被接收机接收,根据回波信号的时间延迟和相位变化,就可以计算出目标的距离和方位。
2. 仿真模型为了模拟雷达在不同工作场景下的性能,仿真模型需要考虑多个因素,比如天线性能、信号处理算法、目标特性等。
其中,天线模型是最为关键的部分,因为大部分雷达性能都与天线特性有关。
在仿真中可以采用电磁场仿真软件对天线进行设计和优化。
首先需要确定天线类型和工作频段,然后绘制天线结构的三维模型,设置材料参数和工作条件。
接下来,进行电磁场仿真和分析,得到天线的辐射图和增益、波束宽度等性能参数。
另外,仿真模型中还需要考虑目标特性因素,比如雷达截获截杀(RCS)值、速度、方位角等。
这些因素可以根据目标类型和工作环境的不同设置不同的参数,以得到全面的性能评估。
3. 仿真应用在实际应用中,雷达性能评估是非常重要的一环。
传统的测试方法需要花费大量时间和成本,且往往受到环境和目标变化的影响。
而仿真技术则能够快速、准确地模拟出雷达的工作性能,提前识别和解决问题。
某型军用雷达的仿真应用主要包括以下几个方面:(1)性能优化基于仿真模型,可以对雷达进行优化设计,提高其性能和精度。
例如,通过优化天线结构和信号处理算法,使雷达的探测距离和目标分辨率得到提升。
(2)故障诊断雷达出现故障时,通过仿真模型可以定位问题所在,帮助维修人员快速排除故障,缩短修复时间。
(3)预测性能将仿真模型应用于不同场景下的雷达性能评估,可以预测雷达在特定环境中的性能表现,为实际应用提供参考。
总之,军用雷达的仿真技术具有极高的实用价值和应用前景,可为雷达的设计和制造提供有效的支持。
雷达仿真模拟系统的设计与应用
应用设计Applications今日电子 · 2018年7月 · 雷达仿真模拟系统的设计与应用陕西黄河集团有限公司设计研究所 巴文祥 侯育星随着现代战争的发展,电子对抗技术越来越受到世界各国的重视,在雷达的生产研制过程中,为了预先对设备的性能和技术指标进行验证,传统的雷达整机调试需采用飞机或者飞艇来配合试验,由于系统庞大、人力物力消耗巨大给试验带来诸多不便。
随着计算机技术和模拟仿真技术的飞速发展,雷达仿真模拟技术也得到了较好的进步,雷达仿真模拟系统具有系统相对简单,使用灵活和低成本等优势在现代军事电子对抗领域得到了广泛的应用。
同时,雷达仿真模拟系统可以模拟多样性目标和大规模目标群,实现目标定位跟踪,环境适应性、抗干扰能力和目标识别等技术指标验证,大幅度的提高了军事训练的真实性和节省了训练开支,提高了技术人员和战士的技术水平,本文主要介绍雷达仿真模拟系统的设计和应用。
总体设计方案雷达仿真模拟系统可以实现两种形式的模拟,第一、模拟目标和干扰回波,同时将模拟目标和干扰回波以中频信号的方式注入雷达系统中,这时雷达系统所接收的信号有仿真目标回波、真实环境回波和干扰回波,用这种方式基本可以有效地评估雷达的技术性能,并节省了设备成本投入。
第二、模拟全部雷达回波,同时模拟目标、干扰和环境回波,采用中频信号和射频信号注入雷达系统,由于背景杂波建模精度和信号注入方式的限制,只能进行有限条件的模拟,该方式主要用在系统评估和设备调试时使用。
雷达仿真模拟系统主要可以实现以下几种模拟信号。
1)目标模拟,可以实现多目标模拟,能模拟目标的运动特性,R C S起伏特征,多普勒频移;2)干扰模拟,可以实现有源干扰和欺骗式干扰模拟,有源干扰主要有:随机噪声干扰、噪声调频干扰、噪声调幅干扰、扫频干扰、脉冲调制干扰;欺骗式干扰包括:应答式干扰、数字储频式干扰等;3)环境杂波模拟,可实现地杂波和云雨杂波的模拟。
系统总体结构和功能1 模拟器总体结构模拟系统仿真软件运行在主控计算机上,在计算机显控界面完成目标、干扰信号和战场环境设置、实时状态控制和仿真各种工作模式,雷达模拟器按软件框架运行,实现设备运行管理,通过接收设置参数和控制状图1 雷达模拟器总体结构图2 雷达模拟器功能框图应用设计Applications态字完成雷达仿真,模拟系统在运行前将相应的信号参数、控制命令和杂波数据进行预处理,形成数据模型数据库和实时数据库,总体结构如图所示。
雷达电子对抗异构仿真系统集成技术
数据传 输的可靠性 , 保 持了分布 节点间数据通讯 的 良好性 。 因此, 为 了达 到信息传送 中断的实 际需 求 , 应注重反 射 内存光纤 网络的 合理 使用 。
处理 , 获得 目标雷 达 的各 个参 数 , 结合 雷达 信 号处理 专业 知识 ,
干扰 机及相 关设备 的过程 。 雷达 对抗 的基本 条件有 【 1 ] : ( 1 ) 像 空间
1雷达对抗的基本原理及方法
1 . 1雷 达对 抗 的基 本 原理 所谓 的雷达 是指通 过运用 测定 目标对 电磁波 反射现象 来找
有 的 内存地 址 , 确保计算机 向反 射 内存板 输入 数据 时数 据能够在
相 同内存地 址的作用下存 储到指定 的位置 , 在满足安 全访 问条 件 的前提 下其 它的计算机在 可 以随 时访 问这 些数据 , 优化反射 内存 版读写方 式。 同时 , 由于反射 内存 网数据传 输依赖于硬件 , 不需 奠
着一定的 问题, 需要根据作战训练的 实际需求进行及 时地 处理, 提高反射 内存 网 内数据通信信息的传 递效率。 因此采取合理的设计方法 实
现建立可靠的雷达电子异构仿真 系统集成结构, 在各种集成技术的作用下完善仿真 系统的服 务功 能, 扩大其实际的覆盖 范围 基 于此, 本文
将 对 雷达 电子 对 抗 异 构 仿 真 系统 集 成技 术 进 行 系统 地 阐 述 , 以便 为 这种 仿 真 系 统运 行 同步 及 数 据 同步 问题 的 处 理提 供 有 效 的 参 考信 息
雷达 发 出的 电磁 信 号 , 进而 对这 些 电磁 信号进 行全 面 地分 析 与
考虑各种 通信协议 , 通 过软件代码编 写方式能够 实现数据读 、 与,
雷达电子战系统及其仿真
雷达电子战系统及其仿真现代高科技战争的特点是在整个战略纵深区域内大范围地争夺制电磁权、制空权及制海权,是一场强调整体的系统对系统、体系对体系的战争。
近几场以美国为主导的高技术局部战争也给我们以新的启示,那就是电子战已经从传统的一对一的设备之间的对抗,发展到系统与系统之间的对抗。
在系统对抗中,必须使用多种作战平台$多个电子战作战手段,在作战指挥中心的协调控制下,构成一个全方位、大空域、多频段、多手段的综合电子战作战体系。
1.雷达电子战的概念雷达电子战是电子战中的一个重要领域,它是以雷达及由雷达组成的系统为作战目标,以雷达干扰机、雷达侦察机等为主要作战装备,以电磁波的发射、吸收、反射、传输、接收、处理等形式展开的,是侦察、压制敌方电磁频谱的使用并增强我方电磁频谱使用有效性的作战行为。
雷达电子战系统包括雷达系统、雷达干扰系统、雷达抗干扰措施三个方面,雷达系统是测试和仿真的主要对象,雷达系统是通过向目标发射电磁波,从目标反射回来的回波信号提取目标信息,主要有远程警戒雷达、目标搜索雷达、跟踪雷达等各种不同的种类。
雷达抗干扰系统是通过施放或制造干扰信号破坏雷达的正常工作,使之不能正常的探测、测量和跟踪真正的目标。
根据有无源可以分为有源干扰和无源干扰。
有源干扰有脉冲干扰、连续波干扰及速度欺骗等等,无源干扰主要包括投放干扰丝形成干扰走廊、干扰云以掩护目标或欺骗对方等。
实际使用中各种干扰样式是可以组合使用的,使干扰效果更佳。
雷达电子战的发展和有效展开也离不开先进的雷达抗干扰技术和措施,雷达抗干扰的基本原理是阻止干扰环节链的形成,以及抑制干扰条件下雷达系统的输出干信比。
现代雷达的抗干扰主要在空域、时域和频域内全面开展,空域内的抗干扰措施主要有超低副瓣天线、副瓣对消、副瓣匿隐、单脉冲角度跟踪、相控阵天线扫频捷变和雷达组网等,频域的抗干扰措施主要有宽带频率捷变、窄带滤波、频谱扩展等,雷达在时域里的抗干扰措施主要有距离选通、抗距离拖拽、重频捷变等等。
浅析雷达电子对抗异构仿真系统集成技术的应用要点
浅析雷达电子对抗异构仿真系统集成技术的应用要点发布时间:2022-10-26T10:15:05.482Z 来源:《中国科技信息》2022年33卷第6月12期作者:徐光村覃浪潮[导读] 通过分析目前雷达电子对抗异构仿真的实际情况徐光村覃浪潮国营第七二二厂广西壮族自治区桂林市 541001摘要:通过分析目前雷达电子对抗异构仿真的实际情况,发现不同结构的数据同步性之间存在着一些问题,因此必须针对实际的作战培训需求,来改善在反射内存网内数据的传输效率。
为此,本文针对这一问题,深入地研究了基于不同类型的雷达电子对抗异构仿真系统的集成技术,从而为实现其实时性、实现数据的同步和处理具有一定的借鉴意义。
关键词:雷达电子对抗异构仿真;综合技术;对于当前比较先进的新型武器,比如新的防空导弹系统,在实际训练中,有许多限制。
随着计算机仿真技术的普及,实装的仿真训练成为现实中不可缺少的补充和支撑,对部队快速形成战斗力起着不可替代的作用。
为此,应充分利用各种仿真技术,构建适用于雷达电子作战的多层次的虚拟仿真技术,以满足全要素、高逼真性的仿真需求,为进一步充实和改进作战理论,提供了一种可靠的借鉴。
一、雷达对抗的基本原理分析利用测量物体在电磁波的反射作用来确定物体的位置,这就是所谓的雷达。
雷达系统的工作原理是:一台性能稳定的雷达系统,通过对目标的电磁波进行全面的分析与处理,获取目标的各个参量,然后通过对其进行信息处理,获得其各个方面的信息,并将这些信息传递到干扰机等相关的装置中。
雷达干扰的基础是:1.将电磁波发送到空间区域;2.在特定的时间段中,接收机接受高强度的电磁波;3.将目标雷达的各种参数及状况信息包含在内的雷达干涉仪能够处理的区域。
二、雷达对抗系统建模与仿真技术当代仿真与仿真技术包括相似原则、模式理论、体系技术等。
采用专用仿真设备,对已有或已有的系统进行分析、评估、维护。
雷达对抗系统的仿真与建模技术主要包括:1.动态性。
航空电子对抗作战仿真系统建设思考
虽然本文已经取得了一定的研究成果,但仍存在一些不足之处,例如:对某些复杂作战场景的模拟还不够精确,需要进一步优化和完善。
在未来的研究中,可以进一步扩展仿真系统的功能和性能,例如增加更多的电子对抗手段和战术,提高模拟的逼真度和可信度。
此外,还可以将该仿真系统与其他仿真系统或实际作战系统进行融合,实现更全面、更高效的仿真和分析。
总结词
案例二:电子战模拟训练
通过模拟真实的作战环境,对作战策略进行评估和优化。
航空电子对抗作战仿真系统能够模拟出真实的作战环境,包括敌我双方的飞机、导弹、雷达、电子战设备等,提供作战策略评估和优化的平台。在模拟训练中,研究人员可以针对不同的作战策略进行测试和评估,找出最优的作战策略。
总结词
详细描述
方法
进行需求分析、系统设计、编程实现、测试与评估等步骤。
步骤
预计建设周期为2年,其中第一年进行需求分析和系统设计,第二年进行编程实现、测试与评估以及完善优化。同时,为保证项目进度和质量,应定期进行项目审查和评估。
时间安排
建设步骤与时间安排
04
航空电子对抗作战仿真系统关键技术
仿真模型构建技术
模型精度
航空电子对抗作战仿真系统的组成与功能
应用领域军事训练:用于飞行员和作战指挥员的日常训练和战术演练。学术研究:用于研究航空电子对抗作战的理论和方法,为军事学术研究提供支持。装备研制:用于测试和验证新型航空电子对抗装备的性能和作战效果。价值提高训练效率:通过模拟训练,可以大大提高训练的效率和质量,减少实际飞行训练的次数和成本。提高作战能力:通过模拟训练和战术分析,可以提高飞行员和作战指挥员的作战能力和协同能力。支持学术研究:通过提供高度逼真的模拟环境和数据支持,可以推动航空电子对抗作战的理论和方法研究。
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防空雷达电子对抗仿真系统分析设计
防空雷达电子对抗仿真系统是国防科技领域中非常重要的一项技术。
该系统可以对实际雷达进行仿真,进而分析其功能特性和电子攻击特性,为实际作战提供科学依据和技术支持。
本文将从系统分析和设计两个方面,探讨防空雷达电子对抗仿真系统的实现方法。
一、系统分析
防空雷达电子对抗仿真系统主要是由仿真系统和协同控制系统两部分组成。
其中仿真系统主要实现防空雷达的仿真模拟,模拟雷达信号的发送和接收,模拟环境和干扰条件。
协同控制系统则负责管理和控制仿真系统的运行和数据处理。
仿真系统核心模块包括:模拟信号发生器模块、接收机模块、数字信号处理模块、图像处理模块、故障仿真模块等。
其中模拟信号发生器模块负责产生雷达发射的信号;接收机模块则接收雷达的回波信号,进行处理并输出相应的数据;数字信号处理模块则负责对接收到的信号进行采样、滤波、变换、识别等处理,提取其中的有用信息;图像处理模块则用于对采集到的图像数据进行处理、分析和识别;故障仿真模块则可以模拟故障情况,检测仿真系统的鲁棒性。
协同控制系统则负责对仿真系统的运行、数据处理和数据分析进行管理和控制。
其中,控制单元根据预设的仿真场景和任务要求,向仿真系统下发控制指令,使仿真系统按照预设的仿真步骤和流程运行,并在仿真结束后输出相关的数据和分析报告。
数据处理单元则用于对仿真系统采集到的数据进行处理、过滤和分析,提取其中的有用信息;数据存储单元则负责对处理后的数据进行储存和归档。
二、系统设计
防空雷达电子对抗仿真系统实现过程中,需要考虑到系统的准确性、鲁棒性、安全性和易用性等方面。
因此,在系统设计中需要注意以下几个方面:
1、硬件平台设计
防空雷达电子对抗仿真系统需要采用先进的计算机硬件和传感器等设备进行实现。
在硬件平台设计上,需要考虑到系统运行的计算性能、速度和稳定性等方面。
可以采用多核CPU和GPU并行计算等技术来提升系统的运行速度和效率。
2、软件平台设计
防空雷达电子对抗仿真系统需要依托于相应的软件平台进行开发和实现。
在软件平台设计上,需要考虑到用户的方便性、可操作性和易学性等方面。
可以设计友好的人机交互界面,并提供操作简易、功能强大的软件功能模块,以提升系统的易用性和用户满意度。
3、仿真场景设计
防空雷达电子对抗仿真系统需要根据实际需求设计相应的仿真
场景和测试方案。
在仿真场景设计上,需要考虑到仿真的真实性、多样性和创新性等方面。
可以通过设计不同的仿真场景和干扰模式,模拟不同的雷达工作环境和干扰情况,从而分析和比较不同雷达的特性和抗干扰能力。
4、仿真数据处理和分析技术设计
防空雷达电子对抗仿真系统需要使用先进的数据处理和分析算法进行数据的处理和分析。
在仿真数据处理和分析技术设计上,需要考虑到数据预处理、特征提取、数据聚类、数据分类、数据建模等方面。
可以采用K-means、SVM、神经网络等数据
处理和分析算法进行数据建模和预测,以提升系统的预测和诊断能力。
总之,防空雷达电子对抗仿真系统是一项高难度的科技项目,需要综合运用电子技术、雷达技术、计算机技术、数学建模和仿真技术等多种技术手段进行实现。
只有通过不断的技术创新和实践探索,才能开发和应用出具有高精度和可靠性的仿真系统,为国防现代化建设提供有效的支撑力。