LPI连续波雷达信号截获识别技术

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1、60航天电子对抗第31卷第5期LPI连续波雷达信号截获识别技术张宁(海军装备研究院,北京102249)摘要:针对低截获概率(LPI)连续波雷达信号的侦察问题,比较了LPI连续波雷达信号波形及其特点;归纳了雷达信号的截获与识别技术;梳理了此类雷达信号截获与识别技术中尚待解决的关键问题;提出了归类区别连续波信号进行截获与识别的建议。关键词:雷达侦察;低截获概率;连续波;截获;识别中图分类号:TN971.1文献标识码:AInterceptionandrecognitiontechnologyofLPIcontinuouswaveradarsignalsZhangNing(N

2、avalAcademyofArmament,Beijing102249,China)Abstract:InordertosolvetheproblemofLPICWradarsignaldetection,thewaveformandpropertiesofLPICWradarsignalsarecomparedandanalyzed.thentheinterceptionandrecognitiontechnologiesaresum—marized,afterthattheproblemstobesolvedintheinterceptionandrecognit

3、ionOfthesignalsmentionedabovearegathered,andfinallysomesuggestionsaremadeintheinterceptionandrecognitionofthesignalsaccordingtotheirwaveformtypes.Keywords:radarreconnaissance;LPI;CW;intercept;recognition0引言达信号归类、有针对性进行截获与识别的建议。LPI雷达信号的应用给雷达侦察系统带来严峻挑战。在LPI雷达信号中,连续波雷达信号工作比为100%,在相同的探测效能要求

4、下,其峰值功率一般为脉冲雷达信号的1%以下[1]。这导致在雷达侦察系统中,连续波信号往往淹没于噪声之中,很难被检测到;高性能雷达所采用的连续波信号波形比较复杂,即使信号被检测到,侦察系统也很难对其进行有效的识别。并且,由于辐射连续波信号的固态发射机体积小、精度高,还可以实现功率管理,应用灵活方便,所以越来越多的雷达开始采用连续波信号[21来配合高峰值功率的脉冲雷达信号遂行作战任务。针对LPI连续波雷达信号的侦察问题,本文首先比较了国内外LPI连续波雷达信号波形及其特点;然后归纳了雷达信号截获与识别技术;在此基础上,分析、总结了LPI连续波雷达信号截获与识别技术中尚待解

5、决的一些关键问题;最后提出了对LPI连续波雷收稿日期:2015—07—21;2015—09—02修回。作者简介:张宁(1982一),女,工程师,主要研究方向为信号处理。1LPI连续波雷达信号波形及其特点连续波雷达信号波形分为非调制连续波和调制连续波。调制连续波信号可以解决非调制连续波信号的测距模糊问题,同时具有一定的距离分辨率和速度分辨率,多数高性能连续波雷达都采用调制连续波信号。调制连续波信号一般通过对单载频连续波信号进行调频、相位编码、频移键控或组合调制,并在雷达中进行脉压处理,以获得更好的距离一多普勒分辨率。同时由于其调制的复杂性,给雷达侦察系统带来LPI和低识

6、别概率(LPID)的双重难题。1.1调频连续波雷达信号及其特点调制连续波雷达信号中,调频连续波(FMCW)雷达信号有以下优点口’5]:1)FMCW信号可以通过各种固态发射机产生,稳定性好,其硬件体积小、质量轻,适合装备的小型化;2)可以通过数字信号处理的方法得到目标的距离信息,即通过基于FFT的处理器得到频率信息;3)最重要的,在实现相同的探测、跟踪任务中,FMCW信号具有LPI特性。由于上述优点,FMCW雷达信号目前在雷达高度2015(5)张宁:LPI连续波雷达信号截获识别技术61表、导航系统、监视与火控系统以及反舰导弹和鱼雷导引头等得到广泛应用。FMCW信号分为线

7、性调频连续波(LFMCW)和非线性调频连续波(NLFMCW)。其中,LFMCW信号最大缺点在于对运动目标进行测距时,存在距离速度耦合问题一1I。为了改进距离速度耦合引起的运动目标较大的测距偏移,一般采用对称三角线性调频连续波(STLFMCW),通过滤波实现动目标检测,采用频域配对法选出不同目标,实现距离速度去耦合。两者存在的共同问题在于其距离维旁瓣过高,导致无法实现高距离分辨力,往往需要对匹配滤波器进行加权来降低旁瓣。NLFMCW主要采用正弦调频和正切调频。雷达采用比使用LFMCW和STLFMCW有更低的距离维旁瓣,从而有更高的距离分辨力。但是,NL

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