雷达干扰技术概述59页PPT
《雷达干扰技术概述》课件
04
雷达干扰技术的发展趋 势
抗干扰能力的提升
抗干扰能力
随着雷达干扰技术的不断发展,抗干扰能力成为了一个重要的趋势。通过采用 先进的信号处理技术和算法,雷达干扰设备能够更好地抵抗各种干扰信号的影 响,确保正常工作。
信号加密技术
为了提高抗干扰能力,雷达干扰设备还采用了信号加密技术。通过加密雷达信 号,可以防止敌方截获和破解,从而更好地保护雷达系统的安全。
案例三:某型雷达干扰技术的反制措施
总结词
反干扰技术
详细描述
针对某型雷达干扰技术,采用特定的反干扰技术和手段,如采用高速跳频、扩频等抗干扰技术,降低 干扰对雷达工作的影响,确保雷达能够正常地探测和跟踪目标。
雷达干扰信号的产生
雷达干扰信号是由干扰源产生的,通常采用特定的频率、波 形和调制方式,以模拟或复制目标雷达信号,从而对目标雷 达进行干扰。
常见的干扰信号类型包括噪声干扰、假目标干扰和欺骗干扰 等,这些干扰信号可以通过不同的方式产生,如电子管、晶 体管、集成电路等。
雷达干扰信号的传播
01
雷达干扰信号通常通过无线电波 传播,这些波可以在大气中传播 较远的距离,取决于干扰信号的 频率、功率和传播条件。
雷达干扰技术概述
目录
• 雷达干扰技术简介 • 雷达干扰技术原理 • 雷达干扰技术的主要方法 • 雷达干扰技术的发展趋势 • 雷达干扰技术的挑战与对策 • 雷达干扰技术案例分析
01
雷达干扰技术简介
雷达干扰技术的定义
雷达干扰技术是指通过特定的设备或 技术手段,向雷达系统发射干扰信号 ,以扰乱雷达的正常工作,使其无法 准确探测和识别目标的技术。
05
雷达干扰技术的挑战与 对策
电磁环境的复杂性
第1章雷达对抗概述优秀课件
3. 信号综合威胁程度高
现代雷达与各种杀伤性武器系统的结合十分紧密, 如制导雷达、炮瞄雷达、反辐射寻的等,都直接威胁到 雷达对抗设备和人员的生存。由于受到杀伤性武器系 统威力范围的限制,这些雷达往往在目标尚未进入攻击 范围时保持电磁静默(不发射),由其它探测设备提供 信息保障,一旦目标进入攻击范围则立即投入工作,迅速 捕获目标,引导武器攻击。
波束宽度θa在Ωθ范围内扫描
S′是N个具有周期特性的脉冲信号序列
{si(n)}n1,iN01 按照(1―4)式条件的合成。当N
的数量很大时,由于各信号序列的到达时间是相互独立的,
在一定时间内近似满足统计平稳性和无后效性,根据随机
过程理论,S可以采用泊松(Poisson)流近似描述。
在时间τ内到达n个脉冲的概率
i0
(1―5)
式中,fri为第i部雷达的平均脉冲重复频率。在典型 情况下,如果i雷达的工作频率、所在方向、脉冲宽度都 在雷达对抗设备的检测范围内,只要其天线波束指向雷 达对抗设备,接收到的信号功率就能高于接收机灵敏度, 则Pi为
Pi
0 1
a
波束始终不指向雷达对抗设备 波束始终指向雷达对抗设备
第1章雷达对抗概述
1.1 雷达对抗的基本概念及含义
1.1.1 雷达对抗的含义及重要性 在现代战争中,每一个作战装备和作战人员都会因
其在战争中的地位和作用而受到多种雷达和武器系统 的威胁、杀伤。如图1―1所示的一架作战飞行中的军 用飞机,可能会同时遭受到敌方数种雷达、杀伤武器的 威胁。如果它及所在方不能有效地对抗敌方诸多的威 胁雷达和武器系统,则其不仅不能完成预定的作战任务, 甚至不能保证自己的生存。
2. 信号调制复杂,参数多变、快变
雷达通过信号调制波形和参数的选择与变化,可以 获得诸多目标信息检测和抗干扰等方面的利益。随着 信号产生技术和处理技术的发展,一部雷达往往能够根 据需要,产生多种不同调制特性的波形,特别是在脉冲持 续时间内的频率和相位调制;此外,出于反侦察、抗干扰 等的需要,许多雷达都可以改变发射信号的载频、脉冲 重频、脉冲波形或其它调制参数;这种变化的时间可能 是数秒、数十毫秒,甚至到每个发射脉冲都发生捷变。
雷达干扰技术
A=
2 4
Gt雷达天线有效面积
Pj干扰机发射功率
Prj Prs
PjG j PtGt
4 j
Gt Gt
Rt 4 Rjj干扰信号对雷达天线极化系数
A=
2 4
Gt雷达天线在干扰方向上的有效面积
Gt雷达天线在干扰方向上的增益
電子工程技術研究所
干扰方程
自卫时干扰方程
• 当干扰机配置在目标上(目标自卫)时
Rj Rt ,Gt Gt方程可简化为
PjG j
Kj
j
PtGt 4 Rt2
f j fr
或R0
K j PtGt f j 4 j PjGj fr
R0称为干扰机的最小有效干扰距离。
*当f
j
f
时,f r f
j r
值取1。
電子工程技術研究所
干扰方程
電子工程技術研究所
干扰方程
5.2.5干扰扇面
• 干扰信号在环视显示器屏幕上打亮的扇形区 域称为干扰扇面。打亮时干扰功率大于接收 机内部噪声一定倍数。
干扰方程
5.2干扰方程 • 干扰方程将干扰机、雷达和目标三者间的空
间和能量关系联系在一起,是干扰机设计的 基础,也是评价干扰效果的依据。 • 功率准则是衡量干扰效果或抗干扰效果的一 种方法。 • 判断干扰是否有效的指标是压制系数。
電子工程技術研究所
干扰方程
5.2.1基本能量关系 • 探测和跟踪目标时雷达天线主瓣指向目标 • 干扰机天线主瓣指向雷达,干扰信号可能从
宽带干扰方程
• 干扰机带宽比雷达带宽大很多时,干扰机功 率无法全部进入雷达接收机。
干扰机带宽f j > 雷达接收机带宽fr
PjG j PtGt
第6章 遮盖性干扰 雷达对抗原理 教学课件
第6章遮盖性干扰雷达对抗原理教学课件第6章遮盖性干扰第6章遮盖性干扰6.1 概述6.2 射频噪声干扰6.3 噪声调幅干扰6.4 噪声调频干扰6.5 噪声调相干扰6.6 脉冲干扰第6章遮盖性干扰6.1 概述雷达是通过对回波信号的检测发现目标的存在并测量其参数信息的而干扰的目的就是破坏或阻碍雷达发现目标、测量目标参数。
号sTt。
当该空间存在目标时该信号会受到目标距离、角度、速度和其它参数的调制成为回波sRt。
在接收机中通过对接收信号的分析解调可得到有关目标的距离、角度、速度等信息。
第6章遮盖性干扰图中增加的信号t是因为雷达接收的信号中除了目标回波外还不可避免地存在各种噪声如多径回波、天线噪声、宇宙射电等正是由于这些噪声的存在才影响了雷达对目标的检测能力。
可见如果在sRt中人为引入噪声和干扰信号或利用吸收材料等措施减弱目标回波都可以阻碍雷达对目标信息的正常检测达到干扰的目的。
第6章遮盖性干扰图6―1 雷达获取目标信息的过程第6章遮盖性干扰6.1.1遮盖性干扰的作用和分类1.遮盖性干扰的作用遮盖性干扰就是用噪声或类似噪声的干扰信号遮盖或淹没有用信号阻止雷达检测目标信息。
它的基本原理是:任何一部雷达都有外部噪声和内部噪声雷达对目标的检测是在这些噪声中进行的其检测又是基于一定的概率准则的。
一般来说如果目标信号能量S与噪声能量N相比信噪比S/N超过检测门限D则可以保证在一定虚警概率Pfa的条件下达到一定的检测概率Pd简单称为可发现目标否则便认为不可发现目标。
遮盖干扰就是使强干扰功率进入雷达接收机尽可能降低信噪比S/N造成雷达对目标检测的困难。
第6章遮盖性干扰2.遮盖性干扰的分类按照干扰信号中心频率fj、谱宽Δfj相对于雷达接收机中心频率fs、带宽Δfr的关系遮盖性干扰可以分为瞄准式干扰、阻塞式干扰和扫频式干扰。
1瞄准式干扰瞄准式干扰一般满足25jsjrffff第6章遮盖性干扰采用瞄准式干扰必须首先测得雷达信号频率fs然后把干扰机频率fj调整到雷达的频率上保证以较窄的Δfj覆盖Δfr这一过程称为频率引导。
《雷达干扰技术概述》课件
常见的雷达干扰技术
电子干扰
通过电子对抗手段,使雷达系统因受到干扰而无 法继续正常工作,比如发射、接收或处理上的问 题。
电磁脉冲
通过向雷达系统发射高能的电磁脉冲来使其受到 干扰,通信线路或设备等损坏。该技术被广泛用 于对抗反卫星武器。
光干扰
通过向雷达发射红外线、激光等光学信号,干扰 其传输和探测功能,使其误判目标、误报距离、 错误辨识战术等。
反射、散射、折射、 衍射
利用电磁波在介质中传播时的 特性,对雷达发射的信号进行 反弹、散射、折射或衍射,使 雷达无法准确识别目标。
冒充、欺骗、干扰、 压制
利用雷达系统缺少有效识别机 制的缺陷,通过冒充、欺骗、 干扰或压制的手段误导、破坏 或使其输出错误信息。
物理和技术手段
包括电磁辐射、红外辐射、音 频干扰、微波干扰、水下声学 干扰、光学干扰等多种干扰手 段。
雷达干扰技术的分类
主动干扰
被动干扰
隐身干扰
通过向雷达系统发送强干扰信号, 使其无法正常接收回波信号,从 而干扰其工作状态。
通过截取并重发雷达回波信号的 方式,使雷达系统误判目标位置、 反应等,从而达到干扰的目的。
利用隐身材料或技术,掩盖自己 的存在,使雷达无法探测到自身, 从而实现干扰的目的。
雷达干扰技术的原理
隐身技术
通过采用特殊材料、机体结构,减少或遮蔽目标 对雷达的反射信号,达到规避干扰的效果。和干 扰技术一起使用,将可以更好地保护自己和伪装。
雷达干扰技术的应用领域
1
军事应用
军事干扰技术是国家安全中的重要一环,可应用于情报收集、战役指挥、武器系 统部署等方面。
2
民用应用
除了军事应用,雷达干扰技术在日常生活中也有广泛的应用。车载雷达或雷达速 度表等均存在干扰现象。
雷达系统抗干扰技术ppt课件
利用天线的尖锐方位波束测量目标方位。测量仰角靠窄的仰角波束测 量。根据仰角和距离就能计算出目标高度。
雷达测速原理
依据多普勒效应,当目标与干扰杂波同时存在于雷达的同一空间分辨 单元内时,雷达利用它们之间多普勒频率的不同能从干扰杂波中检测 和跟踪目标。
雷达系统抗干扰技术
2 干扰分类
技术抗干扰措施又可分为两类: 一类是使干扰不进入或少进入雷达接 收机中; 另一类是当干扰进入接收机后,利用目标回波和干扰的各自 特性,从干扰背景中提取目标信息。
战术抗干扰则指通过伪装、隐蔽等战术手段反干扰,这里不予讨论。
雷达系统抗干扰技术
注:副瓣匿影:加装一个(或多个)辅助天线和接收机,通过将主天线信号与辅助天 线信号相减来对消旁瓣干扰信号。
雷达系统抗干扰技术
罗厚饶 13031109
雷达系统抗干扰技术
1 雷达简介
雷达从某种意义来说是一种超声波传感器,它用来对反射性物体检 测和定位。其原理框图如下:
雷达系统抗干扰技术
岛屿
90
本船
°
245°
目标船
岛屿
海图平面
270
245 雷达不能“感知”目标的背面, 因此目标的后沿是不可见的.
量程: 12 nm
雷达系统抗干扰技术
注:频率分集是在发信端将一个信号利用两个间隔较大的发信频率同时发射,在收信端同 时接收这两个射频信号后合成,由于工作频率不同,电磁波之间的相关性极小,各电磁波 的衰落概率也不同。频率分集抗频率选择性衰落特别有效,但付出的代价是成倍地增加了 收发信机,且需成倍地多占用频带,降低了频谱利用率。 动目标显示(MTI):MTI是多普勒处理的一种类型,它可以在固定杂波中检测出动目标, 其基本原理是利用目标和杂波的相对径向移动而产生的不同多普勒频率来滤除杂波。
《雷达概述》课件
安全监控
用于边境和重要设施的监控系 统,实时检测和跟踪可疑目标
。
生物医疗
用于无损检测和诊断,如肿瘤 检测、血流监测等。
雷达技术对社会的影响
提高安全性和效率
雷达在交通、航空、航海等领 域的应用,提高了安全性和运
行效率。
促进科技创新
雷达技术的发展推动了相关领 域的技术进步和创新,如信号 处理、数据处理和人工智能等 。
反射回波
当电磁波遇到目标时, 会被反射回来形成回波
。
接收信号
雷达通过接收天线接收 到回波信号。
处理信号
接收到的信号经过处理 后,可以提取出目标的 位置、距离、速度等信
息。
02
雷达种类
脉冲雷达
总结词
通过发送脉冲信号并接收回波来探测目标。
详细描述
脉冲雷达是最早的雷达类型,它通过发送短暂的脉冲信号并接收回波来探测目 标。脉冲雷达的发射功率较高,探测距离较远,但精度和分辨率相对较低。
连续波雷达
总结词
通过连续发送射频信号并接收回波来探测目标。
详细描述
连续波雷达的发射信号为连续的射频波,它通过测量回波信号的时间延迟和相位 变化来探测目标。连续波雷达的精度和分辨率较高,但发射功率较低,探测距离 相对较短。
合成孔径雷达
总结词
利用高速运动平台的运动合成孔径来提高分辨率。
详细描述
合成孔径雷达是一种先进的雷达技术,它通过在高速运动平台上发射和接收信号,利用运动合成孔径 来提高分辨率和探测精度。合成孔径雷达广泛应用于军事侦察、气象观测和地形测绘等领域。
雷达发展历程
早期雷达
雷达的起源可以追溯到二战时期 ,当时主要用于探测敌机和导弹 。随着技术的发展,雷达逐渐应 用于气象、航空、航海等领域。
《雷达对抗概述》课件
雷达屏蔽技术
利用特殊材料和结构设计,将目标掩盖在雷达的背景噪声中,形成屏蔽效果,降低目标被探测的可能性。
信号伪装技术
通过改变目标的雷达特征、模拟其他无关目标或增加虚假回波,使敌方雷达 产生错误的跟踪和识别结果。
对抗干扰技术的发展趋势
未来的对抗干扰技术将更加智能化、综合化,并结合其他新兴技术,以应对 复杂的雷达系统和作战环境。
雷达对抗的技术分类
发射干扰技术
干扰雷达的信号发射过程, 包括干扰波形、码序和频谱 等。
接收干扰技术
干扰雷达的信号接收过程, 包括干扰抑制和信号处理技 术。
扫描干扰技术
干扰雷达的波束扫描过程, 包括扫描干扰和成角干扰技 术。
降低反射面信噪比技术
通过改变或减小目标的反射面特性,使其对雷达的探测和跟踪产生较低的信 噪比,降低被探测到的概率。
《雷达对抗概述》PPT课 件
雷达对抗是一门关于干扰和干扰对策技术的领域。本课件将介绍雷达对抗的 基本概念、发展历程、技术分类以及未来发展趋势等内容。
什么是雷达对抗?
雷达对抗是一种针对雷达系统的敌对行动,旨在干扰或破坏敌方雷达的探测、 跟踪和定位能力,以保护自己免受雷达监测。
为什么需要进行雷达对抗?
雷达对抗是为了保护自己的隐身性、隐蔽行动和作战目标等,从而使敌方无法获得准确的战场信息和定位,降 低对方的打击精度和有效性。
雷达对抗的发展历程Fra bibliotek1早期反干扰技术
在二战期间,首次采用干扰装置干扰敌方雷达。
2
集中干扰器技术
20世纪50年代,引入集中码序干扰装置,增强干扰效果。
3
现代化频谱干扰技术
引入频谱分析、编码技术和多普勒屏蔽等现代化干扰技术。
雷达原理ppt课件
l 波形条件――信号调制参数在侦察设备的检 测能力之内。
雷达干扰的基本原理
雷达发射
传播
目标
雷达接收
空间
干扰机
雷达干扰的机理和途径:
l 破坏电波传播路径
l 产生干扰信号进入雷达接收机,破坏 目标检测
l 减小目标的雷达截面积
雷达对抗的主要技术特点
1) 宽频带、大视场 雷达侦察系统的频率覆盖范围为:10~40GHz, 75~140GHz 具备陆、海、空、天全空域、全方位、全高度 的对抗能力 2) 瞬时信号检测、测量和高速信号处理 适应传统脉冲雷达、捷变频雷达、低辐射雷达 信号的检测与识别能力,对雷达参数的测量实时 完成,信号的处理必须是高速实现。
雷达干扰的分类
按作用原理分 遮盖性干扰
在雷达接收机中,干扰与目标回波叠 加在一起,使雷达难以从中检测目标信 息。 欺骗性干扰 在雷达接收机中,干扰与目标回波难以 区分,以假乱真,使雷达不能正确检测 目标信息。
雷达干扰的分类
按雷达、目标、干扰机相对位置分
远距离支援干扰(SOJ),干扰机远离目标,通过 辐射强干扰信号掩护目标,一般为遮盖性干扰,干 扰雷达旁瓣。
雷达 侦察 设备
干扰 决策
资源 管理
干扰 资源库
功率 合成
波束 形成
国外电子战装备技术发展现状与趋势
由于美国是当今世界最发达国家,其技术水平 代表了当今世界的最高水平,因此这里重点介绍 有关美国的电子战装备技术的发展现状与趋势。
美军“2010年联合设想”是其确定其装备技术 发展方向和未来高技术作战的基本出发点。以信 息技术为核心的高技术迅猛发展而引发的这场新 军事革命,将改变21世纪初叶的战场格局,并给 未来高技术局部战争带来深刻而深远的影响。为 了赢得高技术战争,迎接和推动新军事革命,美 国军方提出了“2010年联合设想”,为其武装部 队的发展,提供了作战标准,成为其三军设想的 基础。
雷达侦察技术 ppt课件
ppt课件
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3、雷达寻的和告警(RHAW):用于作战平台
的自身防护
4、引导干扰:所有雷达干扰设备都需要由侦察设
ppt课件
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• 信号主处理:用来选取预处理分类缓存器 中的数据,按照已知的先验参数和知识, 进行进一步处理
• 显示器:用来指示雷达的频率、方位和信 号参数
• 记录仪:用来存储和记录所接收到的信号 的参数,供以后分析使用
ppt课件
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雷达侦察的信号环境
• 雷达 的信号环境指目标及其周围环境形成 的回拨信号,以及各种人为的有源 或无源 的干扰信号
• 信号参数的检测、分选和能力
• 对辐射源天线特性的分析能力等
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侦察作用距离
• 侦察作用距离是指侦察接收机能侦收到雷 达辐射源辐射信号的最远距离,是衡量雷 达侦察设备重要的技术指标。
• 侦察作用距离主要与侦察接收机的灵敏度、 被侦察雷达的参数以及电波在传播过程中 的多种因素
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• 分析带宽:分析带指接收机检波前的瞬时 带宽
• 动态范围:衡量系统处理同时到达的弱信 号和强信号能力的一个指标
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• 灵敏度:保证侦察系统终端设备正常工作时 需要侦察接收机输入端提供的最小信号功率。 现代灵敏度小于-70dBm
• 频率分辨率:雷达侦察接收机能将频率上互 相靠近的两个信号区分开的最小频率间隔
ppt课件
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雷达侦察的基本内容
雷达系统抗干扰技术ppt课件.ppt
多波束形成技术
减小主瓣干扰受影响范围
设置辅助天线与诱饵 降低雷达被精确定位的可能性
注:副瓣匿影:加装一个(或多个)辅助天线和接收机,通过将主天线信号与辅助天 线信号相减来对消旁瓣干扰信号。
雷达系统抗干扰技术
分类
抗干扰措施
主要作用
频率捷变
频率分集
频率域
宽带/超宽带雷达
(频率选择)
MTI、MTD、PD
雷达测速原理
依据多普勒效应,当目标与干扰杂波同时存在于雷达的同一空间分辨 单元内时,雷达利用它们之间多普勒频率的不同能从干扰杂波中检测 和跟踪目标。
雷达系统抗干扰技术
2 干扰分类
雷达面临的复杂电磁环境如下图,雷达要在如下众多干扰中将反射回来 的目标信号分离出来,这关系到雷达的生存和性能。
雷达系统抗干扰技术
分类
抗干扰措施
宽动态范围接收机(如对数接收机、线 性-对数接收机)
主要作用
电路抗干扰 瞬时自动增益控制电路 近程增益控制电路(STC)
抗饱和过载
“宽-限-窄”电路
注:“宽-限-窄”电路包括:宽带放大器、限幅器和窄带放大器,综合利用了频域和时域 抗干扰原理,多次“整削”宽带噪声调频干扰的能量,同时又充分保护目标回波信号能量 不受损失,可极大地改善系统信干比,从而极大地降低雷达虚警概率、提高发现概率。
3 雷达抗干扰技术
雷达抗干扰的主要目标是在与敌方电子干扰对抗中保证己方雷达任务 的顺利完成。
雷达抗干扰措施可分为两大类:(1)技术抗干扰措施;(2)战术抗 干扰措施。
技术抗干扰措施又可分为两类: 一类是使干扰不进入或少进入雷达接 收机中; 另一类是当干扰进入接收机后,利用目标回波和干扰的各自 特性,从干扰背景中提取目标信息。
雷达对抗原理第8章 干扰机构成及干扰能量计算共70页PPT资料
第8章 干扰机构成及干扰能量计算
图8-2 引导式干扰资源的基本组成
第8章 干扰机构成及干扰能量计算 目前引导式干扰资源的VCO大多采用微波固态器件, 具有较高的调频斜率,容易获得很大的Δfj。幅度调制主要 采用固态PIN调制器,其它电路主要采用FPGA和DAC混合 电路,具有良好的波形产生和参数设置的数字编程控制能力, 简捷可靠,价格低廉。它的主要缺点是输出信号与雷达信号 非相参,因此在相参雷达信号处理的过程 直接转发干扰是将接收天线截获的带内信号经过带通滤 波、低噪声放大、定向耦合器,主路输出经过移频调制、激 励放大和末级功放,输出干扰信号。定向耦合器的辅路输出 信号经过包络检波、放大、门限检测后送交干扰调制信号产 生电路。干扰调制信号产生电路输出移频干扰的调制信号和 末级功放的脉冲调制信号。因此直接转发干扰信号本质上是 对接收信号的移频和放大,具有较好的相参性,也容易获得 很大的瞬时带宽,且只要信号处于其瞬时带宽内,反应十分 迅速,但每次只能产生一个转发信号,还必须具有良好的收 发隔离度。对此将在8.4节详细讨论。
第8章 干扰机构成及干扰能量计算
图8-3 转发式干扰资源的基本组成
第8章 干扰机构成及干扰能量计算
与直接转发干扰不同的是:存储转发干扰是将定向耦合器的 主路输出送给了RFM,由RFM完成射频信号的保存和输出,相应 的干扰调制信号产生电路需要产生对RFM的一系列控制信号。如 果忽略RFM的失真,则存储转发干扰信号也是对接收信号的多次 延迟、移频和放大,同样具有较好的相参性。RFM的种类很多, 瞬时带宽差别很大,如果信号处于其瞬时带宽内,反应也比较迅 速,且每次能产生许多个转发信号。详情将在8.5节详细讨论。
组合转发干扰综合了直接转发干扰快速和存储转发干扰多次 的特点,通过合路器将两种干扰信号组合在一起,并且可以分别 控制两者转发干扰信号的功率,在一般情况下使直接转发干扰工 作在线性增益状态,以满足收发隔离的要求;使存储转发干扰工 作在饱和发射状态,以获得最大的干扰输出功率。
雷达干扰技术概述59页PPT
主要内容
一
雷达干扰的目的意义
二
雷达干扰的基本方法ຫໍສະໝຸດ 三雷达干扰的有效条件
四
雷达干扰的作战对象
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主要内容
一
雷达干扰的目的意义
二
雷达干扰的基本方法
三
雷达干扰的有效条件
四
雷达干扰的作战对象
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二.雷达干扰的基本方法
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地面攻击。 4. 为重要目标和高价值军事目标提供电子防护。 5. 充分发挥己方电子设备的效能,保障作战任
务顺利完成。
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电子对抗分类
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电子对抗分类 • 电子对抗按作战应用可:电子对
抗侦察、电子干扰、反辐射摧毁 和电子防御等。 • 按其运用领域,也可分为雷达对 抗、通信对抗和光电对抗等。
分段 阻塞式
扫频式
雷达频带
干扰带宽
干扰带宽
扫频范围
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回答式干扰机
雷达信号
fs
干扰信号
fj fs
接
收
天
线
射频
行波管 信号 行波管
电压放大
功率放大
解调 及控制
干扰 调制器
(a)转发式回答干扰机
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谢谢!
xiexie!
务顺利完成。
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什么是C4ISR系统呢?
C4ISR,就是美国人开发的一个通讯联络系统,C4 代表指挥,控制,通讯,计算机,四个字的英文开头 字母均为“C,”所以称“C4。”“I”代表情报;“S” 代表电子监听;“R”代表侦察。C4ISR是军事术语,意 为自动化指挥系统。它是现代军事指挥系统中,7个子 系统的英语单词的第一个字母的缩写, 即:
雷达欺骗性干扰 ppt课件
笨,没有学问无颜见爹娘 ……” • “太阳当空照,花儿对我笑,小鸟说早早早……”
第7章 欺骗性干扰
式中,
R m i n 、 R m a x , a m i n 、 a m a x ,m i n 、 m a x , f d m i n 、 f d m a x , S i m i n 、 S i m a x 分别为雷达的最小和最大检测距离,最小和最大检测方 位,最小和最大检测仰角,最小和最大检测的多普勒频率, 最小检测信号功率(灵敏度)和饱和输入信号功率。理想 的点目标T仅为V中的某一个确定点:
第7章 欺骗性干扰
通过⑨、10电压的比较,产生相等时刻的波门触发脉冲 ②,使波门产生器修正前、后跟踪波门②、③的时间位 置,直到波门的中心对准回波脉冲①的能量中心。此时, 差压检波器输出为0,距离电压保持不变,跟踪波门的位 置达到稳定状态。
第7章 欺骗性干扰
图7―2 自动距离跟踪系统的原理方框图
第7章 欺骗性干扰
2.连续波调频测距法
连续波调频测距主要用于检测和跟踪近距离目标。 典型的锯齿波调频测距雷达如图7 ― 3所示,其收发信号 的频率调制如图7―4所示。当雷达处于搜索状态时,其 发 射 信 号 频 率 ft(t) 按 照 调 频 锯 齿 波 ① 周 期 T 在 区 间 [f0,f0+Δfm]内逐渐变化:
第7章 欺骗性干扰
7.1.3 欺骗性干扰的效果度量
根据欺骗性干扰的作用原理,度量其干扰效果主要 采用以下几种参数。
1.受欺骗概率Pf Pf是在欺骗性干扰条件下,雷达检测、跟踪系统发 生以假目标当作真目标的概率。如果以{Tfi}ni=1表示V 中的假目标集,则只要有一个Tfi被当作真目标,就会发生 受欺骗的事件。
第32章干扰及其抑制技术-56页PPT精品文档
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由电源配电 回路引入的
干扰
交流供配电线路在工业现场的分布相当于一个吸 收各种干扰的网络, 而且十分方便地以电路传导的形 式传遍各处,经检测装置的电源线进入仪器内部造成 干扰。最明显的是电压突变和交流电源波形畸变,它 使工频的高次谐波 (从低频一直延伸至高频) 经电源 线进入仪器的前级电路。例如,由调压或逆变电路中 的晶闸管引起的大功率高次谐波干扰;又如开关电源 经电源线往外泄漏出的几百千赫兹尖脉冲干扰。
自然界干扰源和人为干扰源
X光机产生大功率 高频干扰
闪电产生电磁场干扰
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自然界干扰源和人为干扰源(续)
变电站会产生 50Hz的高次 谐波干扰以及 电晕放电干扰
雷达会产生大功率高频干扰
26.09.2019
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电吹风机干扰电视机的演示
电吹风机产 生的电磁波干扰 以两种途径到达 电视机:一是通 过共用的电源插 座,二是以空间 电磁场传输的方 式由电视机的天 线接收。应设法 切断这些干扰途
底部屏蔽
干扰信号无法穿透 钢板屏蔽室
26.09.2019
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3.共阻抗耦合
共阻抗耦合干扰的产生是由于两个以上的电路有
共阻抗。当一个电路中的电流流经共阻抗产生电压降 时,就成为其他电路的干扰电压,其大小与共阻抗的
阻值及干扰源的电流大小成正比。
一、 通过电源内阻的共阻抗耦合干扰 二、 通过公共地线的共阻抗耦合干扰: 三、输出阻抗耦合
花、高压输电线路的电晕放电,汽车、摩托车点火装置、家电 中的吸尘器、变频空调、微波炉、计算机开关电源等电气设备, 它们的产生电火花,有的造成电源畸变,有的产生大功率的高 次谐波,当它们距离检测系统较近时,均会干扰检测系统的工
归纳抗干扰及防雷.ppt
② 在仪器交流电源输入端加超级隔离变 压器,利用铁磁共振原理抑制尖峰脉冲;
③ 在仪器交流电源的输入端并联压敏电
阻,利用尖峰脉冲到来时电阻值减小以降 低仪器从电源分得的电压,从而削弱干扰 的影响。
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• (2) 利用软件方法抑制尖峰干扰 对于周期性干扰,可以采用编程进行时
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• 系统上传数据与现场实际明显不符,严重 影响了瓦斯监控系统的正常运行,为煤矿 安全生产埋下了极大的安全隐患。频繁的 电磁启动脉冲与信号叠加后就会造成严重 的干扰,通常系统采用软件来消除其瞬间 的干扰,但却造成信息采集延迟,使系统 反映速度变得迟钝,反而造成整个系统的 不稳定。
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• 4)线路原因。线路原因包含两方面的内容, 一是传感器电缆或主干通讯电缆发生故障 时,二是瓦斯传感器线路延伸或回收过程中, 在这两种情况下容易造成信号短路,从而形 成高值。
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• 5)传感器设计原因。有部分瓦斯传感器由 于设计上的原因,当为其接通电源时,在送电 瞬间会产生一个高值。
• 6)传感器故障。由于瓦斯传感器所处环境 一般比较恶劣,在使用过程中可能会发生被 砸坏、进水等意外情况,或者由于没有做到 及时维护和及时调校,致使传感器量程偏移、 精度下降等。
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• (3)选用具有开关电源的仪表等低压设备
• 一般开关电源的抗电源传导干扰的能 力都比较强,因为在开关电源的内部也都 采用了有关的滤波器。因此在选用控制系 统的电源设备,或者选用控制用电器的时 候,尽量采用具有开关电源类型的。
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雷达干扰
技术
50
导弹发射数目 命中率
第三次中东战争 第四次中东战争
6
100%
66
50
0%
0
第三次中东战争
第四次中东战争
发射数
击中数
两次中东战争对比示意图
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战例: 1943年7月24日,英军出动791架装载箔条的各类飞机,空袭重兵
防守的德国汉堡,洒下了25 亿片金属箔,使德军雷达完全迷茫而无法 指挥;掩护了 746架(45架途中故障返回)飞机临汉堡上空,成功进 行了空袭 。空袭中英战机仅损失12架,占飞机总数的1.5%,按以往 损失6%为48架,使36架飞机免于遭难。
复习:雷达的工作原理
雷达
目标
11.04.2020 24 二.雷达干扰的基本方法哪几种方法可以破坏雷达的正常工作呢?
目标
雷达
雷达
传播空间
目标
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二.干扰雷达的基本方法
第一种方法:在传播空间中加干扰源
目标
雷达
干扰源
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二.雷达干扰的基本方法
雷达
雷达
传播空间
11.04.2020 20
主要内容
一
雷达干扰的目的意义
二
雷达干扰的基本方法
三
雷达干扰的有效条件
四
雷达干扰的作战对象
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主要内容
一
雷达干扰的目的意义
二
雷达干扰的基本方法
三
雷达干扰的有效条件
四
雷达干扰的作战对象
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二.雷达干扰的基本方法
11.04.2020 23
11.04.2020 7
在现代战争中的作用
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在现代战争中的作用
1. 为制定作战计划和战略决策提供重要军事情 报。
2. 瘫痪敌C4I系统,使敌丧失作战指挥能力。 3. 压制敌电子设备,掩护已方空中突防和支援
地面攻击。 4. 为重要目标和高价值军事目标提供电子防护。 5. 充分发挥己方电子设备的效能,保障作战任
第一章
雷达干扰概述
复习“电子对抗”相关问题的基础上 主要研究内容:
一
雷达干扰的目的意义
二
雷达干扰的基本方法
三
雷达干扰的有效条件
四
雷达干扰的作战对象
11.04.2020 2
复习电子对抗
电子对抗的定义? 电子对抗的内容? 在现代战争中的作用? 电子对抗分类?
11.04.2020 3
电子对抗定义
11.04.2020 4
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战例: 在越南战争初期,越军装备了萨姆 -2地空导弹,平均每发射10余枚导弹就
可击落1架美机,到1965年底,已被击落160余架。 后来,美国投资25亿美元,设计和制造了大批电子干扰设备,并配备了
EB-66干扰飞机,到1966年底使得击落1架美机,平均需要70余枚萨姆-2导 弹。
11.04.2020 13
主要内容
一
雷达干扰的目的意义
二
雷达干扰的基本方法
三
雷达干扰的有效条件
四
雷达干扰的作战对象
11.04.2020 14
一.雷达干扰的目的意义 破坏或阻止敌方雷达系统对我方的检测和威胁。
干扰雷达的目的意义
战 例
11.04.2020 15
一.干扰雷达的目的意义——战例
“冥河”舰舰导弹——神话破灭
指挥Command 控制Control 通信Communication 计算机computer 情报Intelligence 监视Surveillance 侦察Reconnaissance
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在现代战争中的作用
1. 为制定作战计划和战略决策提供重要军事情 报。
2. 瘫痪敌C4I系统,使敌丧失作战指挥能力。 3. 压制敌电子设备,掩护已方空中突防和支援
务顺利完成。
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什么是C4ISR系统呢?
C4ISR,就是美国人开发的一个通讯联络系统,C4 代表指挥,控制,通讯,计算机,四个字的英文开头 字母均为“C,”所以称“C4。”“I”代表情报;“S” 代表电子监听;“R”代表侦察。C4ISR是军事术语,意 为自动化指挥系统。它是现代军事指挥系统中,7个子 系统的英语单词的第一个字母的缩写, 即:
雷达干扰的目的意义
二
雷达干扰的基本方法
三
雷达干扰的有效条件
四
雷达干扰的作战对象
11.04.2020 34
三.有效干扰雷达的条件
11.04.2020 35
三.有效干扰雷达的条件
以外加干扰源为例分析
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电子对抗定义
电子对抗是为削弱、破坏敌方电子 设备的使用效能,保护己方电子设备正 常发挥效能而采取的各种措施和行动的 统称。
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电子对抗的内容
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电子对抗的内容 •电子对抗的内容分为电子进攻和电子防御。 •通常把电子对抗侦察、电子干扰及反辐射 摧毁等电子对抗行动称之为电子进攻,而把 反侦察、反干扰、反摧毁等行动称之为电子 防御。
第三种方法:在目标上采用隐身技术
目标 雷达
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二.干扰雷达的基本方法
辐射干扰信号 反射雷达信号 吸收雷达信号
干扰雷达的方法
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主要内容
一
雷达干扰的目的意义
二
雷达干扰的基本方法
三
雷达干扰的有效条件
四
雷达干扰的作战对象
11.04.2020 33
主要内容
一
目标
目标
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二.干扰雷达的基本方法
第二种方法:在传播空间中加反射体
目标
雷达
反射体
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二.雷达干扰的基本方法
雷达
雷达
传播空间
目标
目标
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二.干扰雷达的基本方法
第三种方法:在目标上采用隐身技术
目标 雷达
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二.干扰雷达的基本方法
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一.干扰雷达的目的意义——战例
“冥河”舰舰导弹——神话破灭
中东战争,或称阿以战争、以阿战争,是指以色列与埃及、叙利亚等 周围阿拉伯国家所进行的5次大规模战争(1948年、1956年、1967年、 1973年、1982年)。
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一.干扰雷达的目的意义——战例
地面攻击。 4. 为重要目标和高价值军事目标提供电子防护。 5. 充分发挥己方电子设备的效能,保障作战任
务顺利完成。
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电子对抗分类
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电子对抗分类 • 电子对抗按作战应用可:电子对
抗侦察、电子干扰、反辐射摧毁 和电子防御等。 • 按其运用领域,也可分为雷达对 抗、通信对抗和光电对抗等。