ELECTRONICS WORLD?技术交流
肌导弹迩?抗平抗技汇?
中国电子科技集团公司第三十八研究所黄丰生
摘要】本文概述了现代
反舰导弹所面临的各种常见电磁千扰类型,简要分析了其干拢机理,最后从雷达导引头系统
设计的角度论述了各种可行的抗千扰手段,为雷达导引头抗千扰设计及应用提供参考。
关键词反舰导弹;雷达导引头;电子千扰;抗干扰技术
精度降低。连续波噪声干扰可以在时域、频域和空域遮
1概述
盖有用信号,是最常用的干扰形式。
表1典型干扰形式及战术使用方式
反舰导弹作为目前海战的主要进攻式器,其作战能
千扰分类
千扰式样
千扰主要参数
力直接決定着战争的胜负。从近来典型的几场局部战争
瞄准式
有效辐射功率、带宽
噪声下扰
阻塞式
可以看出,导弹在战场上都处于各种干扰环境条件下,
扫频式
有效镉射功率、扫频速度
除了陆地、海面、气象等自然产生的干扰外,主要是受
距离
距离波门拖引「引速度、拖引方式、有效
射功率
到敌方的有源、无源电子干扰等。末制导雷达导引头作
欺骗
距离假目标距离关系、有效辐射功率
为导弹寻的核心部件,其抗干扰能力已成为衡量导弹生
有源欺骗
千扰
速度波门拖引引速度、拖引方式、有效
速度欺骗
辐射功率
存能力、作战能力强弱的一个重要指标。合理的导引头
多普勒闪烁
闪烁范围、有效辐射功率
系统设计,能够显著提高反舰导弹应对现代海战复杂电
角度骗
调制范、有效射功率
磁环境的能力。
冲淡式
冲淡个数、雷达截面积
无源下/箔条干扰
质心式
箔条方位、雷达截面积
无源重诱
雷达截面积、散射特性
2反舰导弹面临的主要干扰及机理分析
组合干扰
以上几种十扰方式的组合应用
2.2无源箔条干扰
前,雷达导引头所面临的常见干扰从类型上可以
投掷在空中的箔条发射器包,形成偶极子云团,由
分为有源干扰和无源干扰。相对于传统的干扰手段,当于箔条体积小,可以看成点日标,对导引头产生无源欺骗
前海上主战舰艇基本形成了以舰载干扰机、箔条、舷外干扰。由于十扰箔条丝多为半波偶极子,这些偶极子对电
有源诱饵、舷外无源诱饵等枃成的末端电子战反导体磁波诺振,反射最强,有效反射截面积最大。周期性的投
系。根据外车电子对抗装备情况,在分析战例及相关资射反射器包,可在空中汎合成箔条干扰走廊。导引头攻击
料的基础上,对雷达导引头所面临的典型干扰样式进行的用标,可能在箔条走郎中飞行,其十扰带宽可以覆盖导
了总结归纳,如表1所示
引头的工作频率,对导引头产生无源遮盖性干扰。
由表1可知,雷达导引头在工作中所面临的电子干扰2.3角度欺骗干扰
是复杂多样的,各种干扰条件对导引头的工作造成了很
对导引头角度跟踪支路实现有效干扰的方式取决于
大的威胁,导致导引头的截获概率、跟踪精度降低甚至丢导引头的测角方法。干扰机辐射不同于导引头的极化分
失目标。针对各种常见干扰形式,分析了其干扰机理
量,使导引头用交叉极化波束进行眼踪,瞄准轴偏离目
2.1有源连续波噪声干扰
标何产生误差。自动増益控制(AGC)是窄带系统,响应速
有源连续波噪声十扰是遮誩性干扰,包括阻塞式十度慢,对间断式脉冲干扰不能及时调整,使接收机出现
扰、瞄准式干扰和扫频式干扰,这些干扰与导引头接收间欲性饱和而失去误差信号。利用信道间失配和通道幅
机输入端的有用信号线性相加,使有用信号产生失真、相不平衡产生角误差。在导引头大线波束内,产生.两个
信号檢测概率降低、虚警概率增加、对目标参数的测量或多个干扰源,角度闪烁使天线波東摆动,目标分辨力
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减低,测角误差增大。
3.3主动/SAR复合制导
常規的主/被动雷达导引头所能获取的目标信息是
3雷达导引头抗干扰措施
点目标回波信息,没有搜索跟踪及区分目标的能力。通
过增加雷达信马带宽,可以获取目标的一维距离像,但
雷达导引头特別是主动雷达导引头是反舰导弹末制一维距离像对目标的方向性比较敏感。因舰艇的纵向长
导系统的重要组成部分,其在完成任务的过程中会受到各度与横向长度相差很大,小吨位的护旦舰纵向长度亦要
种干扰,从抗干扰能力看,任何单一体制的导引头都有一远大于航母的横向长度,导引头正对或者横对目标舰艇
定的局限性。随着电子对抗技术的飞速发展,为了使导
时所获取的一维距离像变化也很大,难以准确区分目标
头在制导过程中具有更强的抗干扰能力,充分利用各种体类型。合成孔径雷达(SAR)成像导引头作为主动侦察的
制、多种模式导引头的优点,克服局限性、功能互补,是优势在于SAR可以在能见度极差的气象条件下,获得类似
导引头技术必然的发展趋势。以下研究了提高反舰导弹于光学照相的高分辨率地面目标图像,可全天时、全天
雷达导引头应对电子干扰能力的几种可行措施
侠工作。在获収高分辨率SAR实时图像后,通过对各类
3.1频率捷变技术
目标的二维图像自动检测与识别,从而正确地选择打击
频率捷变技术是一种有效的频域选择抗十扰方法,目标。由于SAR成像模式对弹道有一定要求,要求前视
其原理是利用雷达工作频率在宽带范围内快速跳变,使角不能人大而导致无法进行方位向积累,无法实现迎头
得瞄准式干扰难以跟踪雷达工作频率,从而在频域上区寻的,限制了其在末制导雷达中的应用。因此,在雷达
分十扰信号和有用信号。同时,频率捷变技术还可以实导引头设计中使用主动/SAR复合制导,通过合理设计弹
现海浪、箔条等分布杂波的去相关,抑制杂波影响,提道、研究SAR大角度前斜成像算法,在中距离时采用前斜
高目标检测概率。
SAR,末端转换为单脉冲制导,这种体制被认为是提高导
載十扰机为有效干扰频率捷变末制导雷达,需要引头:抗干扰能力及打击精度的优选体制之一。
对其相关频段进行整体噪声压制,这样就减小了对该频
段内某一频率点的干扰功率,使得频率捷变雷达在强噪4结束语
声压制干扰状态下仍能够获取目标的方位.、距离信息
对于瞬时瞄准式干扰,末制导雷达采用脉间跳频技术,
随着电子对抗技术的不断发展,现代海战中末制导雷达
可以使目标回波暴露在干扰信号之前,从而发现并跟踪导引头所面临的电磁环境也必将越米越复杂。导引头的干扰
目标。这也意味着对频率捷变雷达导引头面言,瞄准式和抗干扰问题从本质上说是一个动态決策过程,不可能设计
噪声干扰不能发挥作用。频率捷变技术在现代反舰导弹一个适于各种雷达导引头统一的千扰环境及万能的抗干扰对
导引头中应用较为广泛,典型的如美国“捕鲸叉”导弹策。本文从雷达导引头系统设计的角度,对抗十扰措施进行
雷达导引头。
了初步探讨,但是理论离实际使用还有一定距离,如何进
3.2自适应天线阵列技术
步提高反舰导弹抗干扰效能,还有必要作进一步的研究。
自适应天线阵列是一种针对有源干扰的空域选择抗
十扰方法。其原理是天线阵列具有可移动的波束零点,
参考文献
当其检测到干扰信号时,经过一个反馈控制系统自动的
韩波反舰导弹雷达导引头抗千扰试验评估方法?
将主波零点对准干扰源,从而使得所接收到的干扰信号战术导弹技术,2012,6: