通信工程中的干扰与抗干扰

张俊玲

19021210858

转载自:https://blog.csdn.net/qq_43759714/article/details/84326419

【嵌牛导读】雷达干扰,是指扰敌或欺骗敌方雷达设备,使其效能降低或丧失。抗干扰的作用是对抗雷达设备的电磁干扰。

【嵌牛鼻子】干扰 抗干扰 有源干扰 无源干扰

【嵌牛提问】新式干扰如何分类?有何分类标准?

【嵌牛正文】

雷达往往工作在复杂的电磁环境中,雷达抗干扰性能的优劣直接决定了整个雷达系统的性能。自从第二次世界大战开始大量使用雷达参与军事行动以来,就伴随产生了对雷达的电子干扰。

干扰的定义是指对有用信号的接收造成损伤。抗干扰即用来对抗通讯或雷达运行的任何干扰的系统或技术。由于雷达通常在电磁环境中工作,所以抗干扰的作用是对抗雷达设备的电磁干扰。

雷达抗干扰技术,主要是利用有用信号和干扰信号在载频、方向、时间、波形、极化、多普勒效应等方面的差异,从干扰中检测出有用信号。雷达系统的宽频带、隐蔽的发射波形、低天线旁瓣、大的接收系统动态范围;各种参数如时间、空间、频率、天线极化等的分辨力和选择性的提高等,是保证和提高雷达抗干扰能力的基础。雷达抗干扰通常所采用的主要技术措施有:频率选择、空间选择、极化选择、波形选择、增大辐射功率、最佳接收等。

雷达抗干扰大体可以从两个方面来谈,一是雷达有源干扰,二是雷达无源干扰

其中,雷达有源干扰又可分为压制性干扰和欺骗性干扰两类。

有源干扰

压制性干扰

增加接收机的噪声,甚至淹没其目标回波,使受干扰雷达的显示器不能显示目标信息或不能提取正确的数据,甚至使接收机饱和,失去检测信号的能力。噪声调制干扰是常用的典型干扰样式,通用性强,对多种雷达体制都有较好的干扰效果。压制性干扰分为窄带瞄频式干扰、宽带阻塞式干扰和扫频式干扰。

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 针对这种情况,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收到干扰信号以后,可以在一段随机的工作区间上来回变换,使得此区域内的雷达信号无法被跟踪捕获,使得其中一部分频率无法工作时,另一部分可以在影响最低的频率上继续工作。

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,具体操作是在雷达主的主天线上再加装一个或多个自适应辅助天线,或再装上一个相应的自适对消电路使得主线路上形成零点 。

欺骗性干扰

指模拟敌方雷达目标回波,干扰调制,改变有关参数,导致雷达操作员或自动判别系统作出错误的判断和反应,增大控制武器的误差。对于欺骗性干扰,可采用周期性捷变反干扰和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。不使用圆锥雷达而改用脉冲雷达来对付角度跟踪。为了有效抑制进入雷达的脉冲信号,我们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。 由于信号的极化差异相当大,也可以利用信号极化差异可以分辨出假信号和真信号 。

无源干扰

对于无源干扰,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。用角反射器来增强对电波的反射,模拟回波,制造假目标。将反雷达涂层涂在目标表面上,通过改变目标的雷达散射面积和空间媒质的电性能,减小目标对雷达电波的反射,降低雷达的探测能力。

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