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间歇采样转发干扰建模仿真研究

发布时间:2022-05-04 14:50:02 | 浏览次数:

方案[3]。

1 间歇采样转发干扰数学原理

间歇采样转发干扰的处理过程:截获到大时宽雷达信号,高保真采样其中的一小段信号后马上进行处理转发;然后再采样、处理转发下一段。采样转发分时交替工作直到大时宽信号结束[4]。图1是间歇采样转发干扰原理图,其中Ri(1≤i≤N)表示接收雷达信号的时间,Ei(1≤i≤N)表示将上段接收雷达信号转发的时间。

图1 间歇采样

假设采样时长为Tr,采样转发周期为Ts,间歇采样包络脉冲为:

p(t)=rect(tTr)·∑∞-∞δ(t-nTs)(1)

通过傅里叶变换得到间歇采样包络脉冲的频谱为

P(f)=∑∞-∞TrTsSa(πnTrTs)δ(f-n/Ts)(2)

威胁雷达信号为x(t),其脉宽为T,频谱为X(f),干扰机在截获到雷达信号后对其进行间歇采样处理,即以p(t)与其做相乘运算,得到采样信号为: xs(t)=p(t)x(t)(3)

从而得到采样信号的频谱为:

Xs(f)=P(f)X(f)=∑∞-∞TrTsSa(πnTrTs)·X(f-n/Ts)(4)

从上式可以看出,间歇采样转发干扰可以使雷达产生一串在径向距离上对称分布的假目标回波信号,且假目标的功率由对称中心向两边衰减。

2 间歇采样转发干扰实现过程

首先,DRFM对截获到的射频信号进行下变频处理,得到中频信号;然后对该中频信号进行高速采样,经A/D数字化后存入数字存储器;最后在干扰控制器的控制下,在适当的时刻读出存储数据,重构模拟信号,再经过上变频变换为射频信号。用作上下变频的本振是相同的,满足干扰必需的频率对准条件,同时DRFM重构的射频信号具有很好的相参性,因此可以用于对敌雷达实施相参干扰[5]。

如果不能满足收发隔离要求,干扰机工作于收发分时状态中。间歇采样转发干扰由于自身特性可以在收发分时工作的干扰机上实施基于雷达脉冲的干扰,这意味着间歇采样对于威胁雷达的参数捷变适应性很好,对于时间参数捷变,如脉宽、脉冲重复周期,不会影响间歇采样,干扰正常工作时序。对于频率捷变,在雷达频率跳变范围不超过雷达瞬时带宽的前提下,间歇采样干扰都可以正常工作[6]。

3 仿真分析

间歇采样干扰由于具备在单个脉冲内对雷达实施干扰的能力,因此广泛应用于对抗中。间歇采样干扰的仿真如图2、图3所示,其具体参数设置为:雷达信号为10MHz线性调频信号,脉冲宽度为104μs,脉冲重复周期1ms,相参积累脉冲数为16个,干扰机采样时长和转发时长都为1μs。

从图中发现,在雷达信号处理端脉冲压缩处理结果中,间歇干扰可以在回波目标的前后出现多个假目标,其中主假目标稍稍滞后于回波信号(这与干扰信号产生延时有关),而且假目标的幅值高于真目标的幅值。在主假目标左右出现一串假目标。在相参检测结果中可以发现,间歇采样干扰可以得到雷达信号的相参得益,出现在与雷达回波一致的多普勒通道上[7]。

4 结语

间歇采样转发干扰作为一种新的干扰方式有着很多优良特性,该干扰方法可以在收发分时的情况下得到密集假目标,并且部分假目标可以出现在真实回波之前,这一特征对于前沿跟踪类雷达尤为可贵。但该方法也有一定的局限性:①增益的变小是该方法的缺点,有待于在后续研究中改进;②本文所介绍的转发方式是复制即刻转发,而且复制时间与转发时间片长度相同,可以考虑复制一次,重复转发若干次,或者复制与转发的时间片长度可以取不同数值,经过雷达信号处理后得到不同的结果。

电子对抗干扰与抗干扰是一对矛与盾的关系,任何一方技术的进步都会推动另一方技术的改进[3],所以对于间歇采样转发干扰的研究绝不能止步于此。随着抗干扰手段的出现,间歇采样转发干扰的方式以及参数选择需要同步跟进研究。

参考文献:

[1] 赵国庆.雷达对抗原理[M].西安:西安电子科技大学出版社,1999.

[2] 陈伯孝.现代累代系统分析与设计[M].西安:西安电子科技大学出版社,2012.

[3] DAVID ADAMY.电子战原理与应用[M].北京:电子工业出版社,2011.

[4] BASSEM R MAHAFZA.雷达系统分析与设计[M].北京:电子工业出版社,2008.

[5] 王雪松,刘建成.间歇采样转发干扰的数学原理[J].中国科学,2006, 36(8):891-901.

[6] 刘忠,刘建成.间歇采样转发干扰信号分析[J].电子对抗,2007(6):19-23.

[7] 刘忠,王雪松.基于数字射频存储器的间歇采样重复转发干扰[J].兵工学报,2008,29(4):405-410.

[8] 陈亚勇.MATLAB信号处理讲解[M].北京:人民邮电出版社,1978.

(责任编辑:杜能钢)

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