雷达对抗技术课件.ppt

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1、第2章雷达信号频率的测量2.1概述2.2频率搜索接收机2.3比相法瞬时测频接收机2.4信道化接收机2.5压缩接收机12.1概述要点:l雷达信号频率测量的重要性l测频系统的主要技术指标l现代测频技术分类22.1.1雷达信号频率测量的重要性雷达侦察系统的使命在于测定雷达等辐射源的坐标和特征,而反映其特征的各种信息均包含在雷达辐射的信号之中。因此,我们必须对雷达信号进行分析和测量。重要性:1.频率是雷达功能和用途的反映2.频率是选择分选和识别雷达信号的重要参数3.频率对准是有效干扰的有效保证32.1.2测频系统的主要技术指标1、测频时间定义:从信号到达

2、至测频输出所需时间,是确定或随机的。要求:瞬时测频(IFM),即在雷达脉冲持续时间内完成载波频率测量。重要性:直接影响侦察系统的截获概率和截获时间。4测频时间(续)频域截获概率:即频率搜索概率,单个脉冲的频率搜索概率定义为――测频接收机瞬时带宽,f2-f1是测频范围,即侦察频率范围截获时间:达到给定的截获概率所需的时间,如果采用瞬时测频接收机,则单个脉冲的截获时间为其中Tr是脉冲重复周期,tth是侦察系统的通过时间。52、测频范围、瞬时带宽、频率分辨力、测频误差和测频精度测频范围:测频系统最大可测的雷达信号的频率范围;瞬时带宽:测频系统在任一瞬间

3、可以测量的雷达信号的频率范围;频率分辨力:测频系统所能分开的两个同时到达信号的最小频率差;测频误差:测量得到的信号频率值与信号频率的真值之差,常用均值和方差来衡量测频误差的大小。测频精度:把测频误差的均方根误差称为测频精度6不同测频系统的差异宽开式晶体视频接收机:测频范围等于瞬时带宽,频率截获概率=1,但频率分辨率很低。窄带扫频超外差接收机:瞬时带宽很窄,频率截获概率很低,但频率分辨率很高。最大测频误差为:瞬时带宽越宽,测频精度越低,测频误差越大。73、测频的信号形式现代雷达信号可以分成脉冲和连续波。脉冲信号:低工作比脉冲信号高工作比的脉冲多普勒

4、信号重频滑变和参差信号编码信号宽脉冲线性调频信号测频系统允许的最窄脉宽尽可能窄——重要指标。84、同时到达信号的分离能力同时到达信号按照两个脉冲前沿的时差分成两类:第1类同时到达信号:t<10ns第2类同时到达信号:10ns<t<120ns要求测频接收机能够对同时到达信号的频率分别进行精确的测定,而且不丢失其中的弱信号。95、灵敏度和动态范围灵敏度是测频接收机检测弱信号能力的象征,是保证正确的发现和测量信号的前提。它与接收机体制和接收机的噪声电平有关。10动态范围是指保证测频接收机精确测频条件下信号功率的变化范围,它包括:噪声限制动态范围:保

5、证测频精度条件下的强信号与弱信号的功率之比。瞬时动态范围:保证测频精度条件下的强信号与寄生信号的功率之比。11无虚假信号动态范围122.1.3现代测频技术分类图2-1现代测频技术分类132.2频率搜索接收机要点:l搜索式超外差接收机l射频调谐晶体视频接收机l频率搜索形式l频率搜索速度的选择142.2.1搜索式超外差接收机图2-2搜索式超外差接收机原理图15优点:1)灵敏度高,选择性好;幅度失真小。2)能检测宽脉冲线性调频信号和相位编码信号,且易于实现。缺点:1)存在寄生信道干扰;2)比晶体视频接收机复杂;3)搜索时间长,对短时间出现的信号频率截获

6、概率低。161.接收机中的变频干扰作用到混频器上的信号无非是本振信号、有用信号、干扰信号和噪声四种。它们之间的任意两种或多种信号都有可能互相组合而产生干扰频率,不同原因产生的变频干扰在接收机中有特定的名称。图2-3为变频干扰的分类及其产生原因示意图。17181.1组合频率干扰产生干扰的条件是其中为本振信号频率,为有用信号频率,为中频信号载频,为落在中频信号通带内的频率值减少干扰哨声的方法是合理地选择中频频率。191.2寄生通道干扰在寄生通道干扰中,有两种干扰信号我们要重点分析,一是中频干扰,另一种是镜频干扰。20211.3互相调制(互调)干扰互调

7、干扰通常是回波信号在通过混频器或存在非线性失真的模拟器件时,多个干扰信号之间相互作用引起的。22通常用三阶麦克劳林展开式来表示接收机的传输特性,即232425261.4交叉调制(交调)干扰交调干扰是由混频器或接收系统中各级电路的非线性特性造成的。交调干扰仅与干扰信号的幅度有关,而与其频率无关,当干扰信号是调幅信号时,其调制包络将转移到回波中频信号的振幅中去,因而是一种危害性更大的干扰。减小交调干扰的方法是尽量提高接收系统的选择性。271.5本振噪声干扰和倒易混频干扰这两种干扰都是由于本振信号频谱纯度不够而引起的。减小这两种干扰的唯一方法是减小本振

8、噪声。28六种变频干扰中,组合频率干扰、寄生通道干扰、本振噪声干扰和倒易混频干扰是混频电路所特有的;而交调干扰和互调干扰在接收系统具有非

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