电子战中雷达反干扰技术
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电子战中雷达反干扰技术
作者:安高峰
来源:《中国新通信》 2017年第11期
一、引言
电子战是指敌对双方争夺电磁频谱使用和控制权的军事斗争。在这个电子战盛行的时代,电子信息的安全性以及资源优势是决定战争胜负的主要原因。而电子干扰与反干扰是其中重要组成部分。对雷达的电子干扰是使用电子类的方法削弱雷达信号,破坏其接受方式来阻止雷达工作,使得雷达不能正确的收取并判断正确的要收取的信号。雷达也可以采取相应的技术措施规避干扰而进行探测。
二、电子干扰的主要分类和实现方法
1、无源干扰。我们可以利用箔条对整个区域进行包裹,使得整个区域都有大小不同的“回波”,掩护其中的目标,使雷达无法探测目标区域,现在的国内外飞机都安有箔条对抗设备。另一种无源干扰模式被称为雷达诱饵,增加雷达发现的横截面积,模拟危险飞机的侵入,吸引必要的火力,保证我方突袭飞机的存活率。
2、压制性有源干扰。1)宽带干扰方式。宽带干扰方式可以干扰雷达的全频段,并且干扰处于这个频段的雷达,有噪声干扰和闪烁干扰之分。宽带噪声不间断的发射噪声信号,覆盖整个雷达的搜索区域,使得大量噪声进入雷达,提高雷达吸收噪声的水平,使信噪比降低,使得雷达无法正确捕捉到目标信号。闪烁干扰可以在空间形成一段一段的干扰频段,大大降低了空间中的干扰功率,使得远距离干扰成为可能,是一种间断式的噪声发射方法,可以干扰雷达正常的监测。2)窄带跟踪干扰方式。窄带跟踪干扰方式是一种密度十分高的干扰方式,它的干扰频段极其狭小,是以点形式传播的高密度噪声,它可以在整个雷达调谐频段内进行反复干扰,进而实现使整个雷达承担巨大的功率而烧坏电路,使得短时间内无法修复。
3、欺骗性有源干扰。欺骗性有源雷达干扰是在雷达截获目标信号后发射一个同载频,但是时延调制波形有差异的信号,雷达会以为此回波为真波,用此方法就可以在距离、高度、速度或者全方面的信号上进行欺骗。
三、雷达的反干扰措施
1、反无源干扰。箔条产生的频谱宽度一般只有几十赫兹,所以雷达可以在正常情况下“适应”这种频率干扰。也可以采用多普勒频率组根据目标速度与铝箔速度的不同来排除铝箔的干扰。我们可以采用多普勒高灵敏度雷达来对这种干扰源进行反干扰,从而实现此种情况下的有效侦测。
2、反有源压制性干扰波。针对干扰信号为有源压制性干扰波情况,我们可以采用自适应捷变频或者副瓣对消来进行反干扰。自适应捷变频是指雷达的工作频率在一段随机的工作区间上来回调换,使得此区域内的雷达信号无法被跟踪捕获随机变化,并且雷达在收到干扰信号后会自动变化频率。雷达受到干扰的部分频率无法工作时还可以使另一部分可以工作的频率继续工作,甚至可以发现干扰最弱的频率段,在干扰最弱的频率段上工作。副辩对消是指对于从天线副瓣进入雷达的有源压制性干扰波采用雷达天线副瓣对消或者自适应副瓣对消,方法在雷达主的主天线上再加装一个或者多个自适应辅助天线,可以再加装上一个相应的自适对消电路使得主线路上形成零点,以消除复变干扰,其核心技术是主副天线的对消。这种技术主要应用于宽带干扰和窄带干扰,并且可以对抗从天线副瓣进入的宽带噪声调频干扰及连续波干扰,这个技
术需要多个部分(天线、接收、信号)的配合,是目前比较主流的反干扰模式。在未来还可以
改变信号指向雷达的波速来反干扰。
3、反有源欺骗性干扰。对于欺骗性干扰,除了周期性捷变反干扰以外,还可以对目标信号进行跟踪回波及多波门来实现目标信号的捕捉。为了对付角度跟踪,不使用圆锥雷达而使用脉
冲雷达来实现反角度欺骗。雷达还可以通过关断外界的信号相干,在雷达的天线上加装辅助天
线和副瓣逆影电路,有效抑制进入雷达的脉冲信号。当干扰出现时,副瓣流入信号,利用主瓣
与副瓣之间的电势差就可以调查出假信号。对目标信号的多参数进行分析也可以有效的防止欺骗,不过分析多个参数信号十分有难度,但是脉冲重复频率抖动是一个非常好的反干扰方法,
因为脉冲抖动后准确预测波形结构是一件困难的事情。除此之外,极化电路也是一种十分好的
防止信号欺骗的方法。因为,信号的极化差异是相当大的,利用信号极化差异可以分辨出假信
号和真信号,理论上,雷达信号与目标信号极化相交就可以屏蔽掉干扰信号,这种方法也可以
叫做极化分集,极化捷变以及自适应极化捷变。
总结:雷达在未来战争中的作用是不言而喻的。因此,认识可以对雷达产生干扰的干扰源,从而有针对性的研究雷达的反干扰措施能够有效的提高雷达的战场生存能力和情报获取能力,
为战局带来积极影响。