相控阵雷达主瓣压制干扰分析

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1、2012年10月第32卷第5期宇航计测技术JournalofAstronauticMetrologyandMeasurementOct.,2012V01.32,No.5文章编号:1000-7202(2012)05—0008—05中图分类号:TN974相控阵雷达主瓣压制干扰分析陈殿宇(北京无线电测量研究所,北京100039)文献标识码:A摘要首先对压制干扰的主要样式噪声调频干扰的数学特征进行了分析,然后从对窄带自卫距离、宽带成像两个方面分析了噪声调频干扰对相控阵雷达的影响,找出相控阵雷达抗噪声调频干扰的薄弱环节,最后根据已有文献,对其抗干扰方法进行仿真,验证

2、其抗干扰性能。关键词噪声调频干扰抗干扰相控阵雷达TheAnalysisofMainlobeSuppressionJammingonPhasedArrayRadarCHENDian—yu(BeringInstituteofRadioMeasurement,Beijing100039)AbstractInthispaper,firstly,themathematicalcharacterofNoiseFMjammingisdiscussedwhichisthemainformofsuppresionjamming.Secondly,theinfluenceso

3、fNoiseFMjammingonphasedarrayradararepresentedintermsofnarrow—bandself-defencedistance,wide—bandimagingtofindweak—nessofanti-jammingforradar.Atlast,accordingtopresentdocument,themethodofanti-jammingforphasedarrayradarissimulatedtotestitsperformances.KeywordsNoiseFMjamingAnti-jammin

4、gPhasedarrayradar1引言雷达电子对抗与反对抗,即雷达干扰与抗干扰,在电子战中占据着重要的地位。作为遮盖性干扰的典型代表,噪声调频干扰实现起来较为简单,并且其干扰效果只与有用信号的积累能量与噪声功率密度之比有关,而与信号的调制形式无关,因此无需较多的雷达先验信息。噪声调频压制性干扰作为主要的遮盖性干扰形式,正日益得到广泛应用。本文旨在通过对相控阵雷达抗主瓣噪声调频干扰性能的分析,找出其抗主瓣噪声干扰的薄弱环节,并根据已有文献,对其抗干扰方法进行仿真验证,为后续相控阵雷达的抗干扰设计提供参考和思路。2噪声调频干扰分析遮盖性干扰作为防空导弹武器系

5、统面临的主要有源干扰样式,从降低雷达检测性能的角度出发,干扰雷达的正常工作,其研究起步较早,研究成果也较为突出,在电子战中的应用也较为成熟。最佳的遮盖性干扰波形应为随机性最强的干扰波形,即信号熵最大的信号。从理论上讲,高斯白噪声具有最大熵值,是最佳干扰信号。考虑到工程需要,迄今为止实际干扰信号是利用高斯白噪声对高频载波进行调第5期相控阵雷达主瓣压制干扰分析·9·制得到的。根据调制方式的不同,又可分为噪声调幅干扰、噪声调频干扰和噪声调相干扰。其中,噪声调频干扰既可用于窄带干扰,又可用于宽带干扰,在遮盖式干扰机中有着十分广泛的应用心J,因此本文以噪声调频干扰为

6、对象进行研究。一般来讲,当干扰信号从雷达主瓣进入时,认为是主瓣干扰;当干扰从雷达旁瓣进入时,认为是旁瓣干扰。对于旁瓣干扰,旁瓣对消与旁瓣消隐技术应用已经较为成熟,因此这里我们只考虑主瓣干扰的情况。2.1噪声调频干扰数学特点口1广义平稳随机过程一J(t)=Ujcos[tojt+2竹KFMIu(t’)dt’+驴](1)o0称为噪声调频干扰。式中:调制噪声u(t)——零均值、广义平稳随机过程;妒为[0,2仃]上的均匀分布,且与M(t)独立;Ui——噪声调频信号的幅度;∞i——噪声调频信号的中心频率;K,M——调频斜率。从上式我们可以得知,噪声调频干扰的频率为∞=

7、toj+2,『rKruu(t)(2)也就是说,噪声调频干扰的频率与调制噪声成正比,调制噪声幅度越大,噪声调频干扰频率越高,反之则低,如图1所示。巡馨缸2受∈器寒图1噪声调频干扰频率与调制噪声幅度关系图2.2噪声调频干扰功率谱分析口1一般情况下,我们假设调制噪声11,(t)为高斯白噪声,均值为0,方差为or,且具有带限均匀谱G。(D,rr2G∽:j毋0≤厂≤AF/iFn(3)G。(D={。。、“(3)L0’其它.厂令m疮=KFM盯。/△F。=厶/zlF。为有效调频指数,经公式推导可得到噪声调频干扰的功率谱密度。·当%>>1时,GJ∽:堡2·当%<<1时,(4

8、),乙c!,∽=譬’南2AF(5)、。,。“’经公式推导,我们可以

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