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全脈沖分段轉發的LFM雷達干擾方法概述

2020-10-20 06:57:53鄭大立古奕俐
科學與信息化 2020年22期

鄭大立 古奕俐

摘 要 LFM即線性調頻,結合其脈沖壓縮雷達的工作原理及相關過程,本文提出了基于全脈沖儲存方式的LFM雷達全脈沖采樣分段疊加循環轉發干擾方法,主要通過對全脈沖雷達信號的分段,然后進行脈沖信號的無間隔循環轉發。這種方法的優勢在于不容易被剔除,可以產生多個不均勻分布假目標,能有效干擾LFM雷達。希望本文研究能夠為相關業界人士提供一些有價值的參考,從而為相關行業的長足發展奠定堅實的基礎。

關鍵詞 全脈沖;分段轉發;LFM雷達;干擾方法

前言

現階段利用相關接收技術,能對LFM脈沖雷達距離分辨率和作用距離間存在的矛盾進行很好的解決,已廣泛應用在現代雷達中,并且相關人士也越來越重視對干擾脈沖雷達的研究與探討。當前干擾脈沖雷達最常用的方法就是依據其距離和多普勒間的強耦合關系,在多普勒頻移回波信號時,就會有測距誤差發生在脈壓結果上,這時可利用數字射頻存儲器這種常規方法轉發雷達信號,基于接收雷達信號的前提下,轉發時需要制定相應的多普勒分量,從而達到對脈沖雷達干擾的目的。

1假性目標的設定

在設定假性目標時,基于全脈沖存儲方式,在接收完整雷達脈沖后,若只是對其實施連續、簡單及復制轉發,就會導致假目標間隔大。如以200μs脈寬的LFM脈沖雷達為例,其假目標間隔多數在30km以上,不僅無法滿足遮蓋干擾的要求,還存在假目標過于稀疏的現象。而針對10s掃描周期對空警戒雷達來說,如果飛機以每秒200米的速度向雷達飛行,每圈在雷達顯示屏上就會形成2km左右間隔的點,可見要想達到遮蓋真目標的效果,就必須保證假目標密集度在2km內,以此來影響雷達對真目標的自動建航,阻礙雷達值守觀測真目標[1]。

2基于全脈沖儲存方式的LFM雷達全脈沖采樣分段疊加循環轉發干擾方法

如圖1所示為基于全脈沖儲存方式的LFM雷達全脈沖采樣分段疊加循環轉發干擾方法的原理。本文主要以100μs脈寬LFM信號干擾為例,第一,實施全脈沖采樣雷達脈沖,然后對采樣脈沖進行分段,在此過程中,可以參差分段也可以均勻分段,本文主要將全脈沖分為10段,每段大小為10μs,然后將這10段脈沖疊加,這時原信號就會在疊加后轉變為10μs/段的窄脈沖,最后無間隔循環轉發這些10μs窄脈沖信號,就會在脈沖壓縮雷達出現假目標,并且此處信號較為密集。

通過仿真進一步分析了密集假目標與疊加后脈沖的轉發次數及信號分段大小之間存在的聯系,具體仿真參數詳情如下:設10MHz為調頻帶寬,100μs為雷達脈寬,通過全脈沖進行雷達脈沖采樣后實施分段,將其一共分為了平均為10μs的10段脈沖信號,然后將這10段脈沖疊加,這時原信號就會在疊加后轉變為一段10μs的窄脈沖,最后無間隔循環轉發10μs窄脈沖信號,就會在脈沖壓縮雷達出現假目標。本文通過仿真詳細分析了24次轉發對應假目標干擾的情況,如圖2所示為仿真結果。

通過圖2可見,主要展現了一次疊加窄脈沖轉發情況,經過壓縮脈沖后,共獲取到了10個基本相等幅度的假目標,結合圖1干擾原理可知,在疊加100μsLFM寬脈沖為一段10μs的窄脈沖后,也就相當于在時域上將2至10編號的脈沖直接納入到1編號的脈沖時段再相加,等同于將1編號脈沖片在頻域上實施了多次移頻再分別疊加,結合相關移頻干擾原理可知,后面9段脈沖片產生的假目標信號逐個前移的情況也必然會出現,而分段脈沖片的脈沖寬度也就是相鄰假目標的間隔。

3結束語

綜上所述,結合其脈沖壓縮雷達的工作原理及相關過程,本文針對LFM脈沖壓縮雷達進行干擾時,主要采用了全脈沖采樣分段疊加循環轉發方法,這種方法具有一定的優勢,能增加假目標的密度。這種方法與延遲疊加方式一樣,在對雷達脈沖進行采樣過程中,利用全脈沖會導致首次干擾脈沖的轉發時間延長,造成假目標與真目標距離相對較遠,甚至會對干擾效果造成一定的影響。這就可以采取跨周期的方法進行解決,經過對轉發干擾脈沖的延遲時間予以有效控制,使假目標處于真目標前后,取得的干擾效果較為顯著。

參考文獻

[1] 李志明.雷達有源干擾信號的自動識別方法研究[D].成都:電子科技大學,2009.

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