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雷達電子對抗技術及其應用研究

2021-01-16 04:25:01
數字通信世界 2021年11期
關鍵詞:信號系統

石 艷

(桂林長海發展有限責任公司,廣西 桂林 541001)

0 引言

所謂的軍事對抗,既包括信息對抗這樣的軟實力對抗,也包括戰機、火炮、導彈等硬實力的對抗。軍隊戰爭中的信息對抗,指的是情報獲取的效率和準確性。當我方軍隊能夠最先獲取可靠的情報,則表示我方處于有利地位,而對方則會處于劣勢地位。并且重點關注的是軍隊中信息技術的應用,只有這樣才能夠進一步推動我國雷達電子對抗技術的發展,其中雷達電子對抗技術還包含了雷達干擾以及抗干擾技術等,而此篇文章我們將重點闡述雷達電子對抗技術的應用與發展。

1 雷達電子對抗論述

1.1 電子對抗的相關論述

一般來說,在開展軍隊戰爭期間,電子信息技術的應用非常普遍,目的是為了干擾敵方的電子設備,影響敵方的信息獲取,從而占據有利地位。而電子對抗的主要對抗環節包括電子防御、電子對抗偵察以及電子干擾等。開展電子對抗期間,主要涉及了雷達技術和導航技術對抗;開展領域對抗期間,主要涉及了水、陸、空的對抗。因此,根據軍隊戰爭對抗的情況來看,雷達電子對抗技術的應用是必不可少的。

1.2 雷達對抗

①雷達偵察:雷達偵查技術目前應用是比較廣泛的,技術關鍵點在于利用偵查設備獲取到敵人的雷達信號,經過先進設備的研究、解析,確定雷達的位置,分析雷達信號隱藏的信息內容。雷達偵查和雷達對抗支援偵查是雷達工作的主要兩種模式,兩者之間互相幫忙,互相依附。②雷達情報偵查的工作流程:首先雷達需要對敵人進行定位,靠實時監測來獲取敵方的雷達信號。雷達信號因為有多樣化的特性,所以偵查到雷達信號后,要對其進行一個分析:辨別出發射雷達的主體是什么;雷達的所屬種類是什么;敵方發射雷達的目的是什么。最主要的是,檢測人員會對獲取到的雷達信號進行排查,分析雷達信號可以控制什么類型的武器,確保安全性。③雷達對抗支援偵查流程:獲取敵人設備狀況后,再對敵方雷達進行截取,研究對方能對我方造成威脅的雷達型號,為下一步工作提前作準備。

1.3 雷達電子對抗技術應用的要求

干擾敵方信息數據的獲取是應用雷達電子對抗技術的關鍵,主要是通過電磁波干擾的方式,干擾并獲取敵方的信息,再對這些信息進行深入剖析,不斷提高對敵方信息數據的了解程度,獲取更多的有利信息。另外,雷達電子對抗技術的應用必須遵循以下幾點內容:

首先是在指定的時間向天空發出電磁波信號;其次是接收器的接收能力較強,不受強度高的電磁波信號干擾;最后是數據庫系統性能高,可以有效整合敵方的雷達數據。

1.4 雷達電子對抗技術方法

可以從雷達電子對抗技術方法的原理和基本條件上,對可利用的對抗方法進行具體分類:①首先截取能對我方偵查雷達造成干擾的電磁波,收集信息后,將其傳輸到我方雷達接收系統上,有了明確的身份信息后,我方雷達將會作出精準判斷。②為確保精準度,雷達接收范圍不宜過大,否則不利于有效信息的傳輸。③確定雷達相關情況后,要迅速應變,及時干擾對方雷達系統的正常運作。

2 電子對抗技術的未來發展趨勢

2.1 認知化方向

隨著我國電子戰技術的深化與推廣,認知化顯得越來越重要。其中,認知雷達技術、無線電與認知電子戰技術有著不可分割的聯系。認知無線電技術是基礎,能夠推動認知電子戰系統的發展和應用。在此之前,受科技水平低的限制,早期的電子對抗技術為射頻電子戰系統,只能夠干擾指定的頻譜工作的威脅系統,根據原先的對抗技術干擾流程對抗指定的威脅。而為了符合認知技術的雷達和通信系統的發展與應用,電子戰的發展模式需要進行適當調整,由固定化轉變為自動化的發展模式,最終呈現為認知電子戰。

2.2 綜合射頻與一體化設計方向

通過對不同電子信息系統的分析了解到,射頻系統的類型多種多樣,最常見的有通信系統、電子戰系統、雷達導引系統、敵我識別系統等。當應用了軟件無線電體制以及寬帶數字陣列技術時,以射頻孔徑方法為基礎,實行一體化的設計方案,也能夠呈現出雷達、導航、目標檢測、通信、敵我識別對抗等多個功能,為一體化電子戰系統提供更多的功能選擇,滿足電子戰系統的需求,解決了更多的不足之處。另外,綜合射頻的一體化電子戰系統既包含多種不同的功能,有導航、敵我識別、通信系統等,也具有雙兼顧的功能,在不影響硬件系統的基礎上滿足系統對軟件的需求,使一個設備同時擁有敵我識別和目標檢測的功能,既具有識別、攻擊、發現目標的能力,也具有預測攻擊程度的性能,有利于推動電子對抗技術的進一步發展,在受到不同領域限制的同時依舊能夠發揮雷達電子對抗技術的最大作用,為電子攻擊的準確性提供保障。

2.3 相控陣技術

相控陣技術中,發揮電控指令的功效,改變了天線孔徑面上的相位分布,精準實施控制作用,對波束下達指向命令,嚴格控制波束的形成。相控陣天線有較強的穩定性,體積方面和其他的天線對比,占有了很大的優勢。非常輕巧。掃描過程迅速,受到的干擾較小,過程當中不存在慣性,反應時間極其迅速。信號再多,天線都能準確控制波束的走向,無聲無息,不易受到干擾。

2.4 多波束技術

多波束技術利用了多波束網絡,形成了多個獨立卻相近的波束。這些波束質量極高,每個都具有天線陣孔徑的最大優勢,頻率范圍波及很廣,可以憑借優異的角分辨力對空間進行分析掃描。利用低功率微波放大器,產生巨大輻射效率,抗干擾能力一流。

2.5 毫米波對抗技術

毫米波波段其實就是10mm~1mm無線電波段的代名詞,它夾雜在厘米波和光波的中間。毫米波屬于窄波束,定向性極高,抗干擾能力杰出,配上頻率捷變,毫米波的抗干擾能力有了明顯的提升。除此以外,毫米波還在脈沖壓縮的幫助下,發揮了巨大的作用,帶來了優異的成果。

3 雷達電子對抗技術應用分析

3.1 相干噪聲干擾

非相關寬帶阻塞式干擾以及測頻瞄準式窄帶阻塞式干擾是這個干擾技術主要的兩大類別,以信號干擾為前提,影響雷達信號的同時可以提高回波頻率,在噪聲干擾功率達到一定程度時,能夠讓雷達干擾效果呈現出最佳的狀態,再借助瞄準式干擾技術的力量,使能量在使用時既不影響效果,也能夠讓使用時長更加持久,應用相干噪聲干擾技術時,借助相關寬帶阻塞式干擾以及測頻瞄準式窄帶阻塞式干擾兩大技術的優勢,更加凸顯了干擾效果的可觀性。以噪聲干擾能量為基礎,提高雷達的全面性,使其在獲得信息資料的同時對噪聲進行調整,采取雷達信號傳遞的方式,使波形更加具有多樣性、連續性,保證干擾效果達到預期標準。

3.2 角度欺騙干擾

借助單脈沖雷達運行原理的力量,充分發揮角度欺騙干擾技術的最大作用,不僅擴大了干擾領域,還充分展現了角度欺騙干擾技術的功能。對抗干擾采取行動進行研究分析時,嚴格對待雷達制造與設計中出現的不足,客觀對待閃爍干擾以及間斷干擾技術的應用,并且必須參考、借鑒單脈沖雷達運行原理,科學的、客觀的對有源誘餌假目標、交叉極化干擾方式、交叉眼干擾方式進行判斷與選擇。所謂的交叉極化干擾,即干擾信號、雷達回波二者的極化方向呈現90°垂直的狀態,在交叉極化干擾方式的幫助下,能夠使信號出現問題,降低單脈沖雷達角實際的跟蹤技術。另外,交叉眼干擾裝置具有發信號與收信號的優勢,借助發射天線輻射信號的特點,降低位置預測能力,使實際位置與預測位置發生偏移,增加單脈沖雷達跟蹤的距離,達到干擾的標準。

3.3 雷達對抗系統建模與仿真技術的運用

建模系統與仿真系統的應用,主要在于理論對應的應用、模型的成熟構建、理論與模型相結合的應用方式。在構建了基礎后背,輔佐互聯網技術和專業仿真設施的幫助,構建項目所需要的現實模型,甚至是未來模型體系。采用新誕生的技術理論,對目標事物進行具體分析研究。對抗系模型和仿真技術在使用的過程中,處于動態的狀態發展下,彼此之間會形成聯系,也能相互替代,相互輔佐。想要構建高質量的雷達對抗系統,除了配備現代高科技技術外,還要結合仿真技術與模型構建的應用。雷達系統藏有的高科技技術很關鍵,它們是推動未來雷達系統發展的主要因素,擁有較大潛力。所以在未來,大家還有不斷研究雷達對抗系統模型,不斷深入仿真技術,拓展其應用領域。

3.4 雷達電子對抗技術核心要點

雷達電子對抗技術的核心要點在于網絡連接的位置選擇,位置點應滿足系統內部組織各組件之間相互聯系的需求。安裝的過程中,還要注意反射內存卡的安裝位置。如此一來,光纖互換器和傳輸介質就能構成結構穩定的雷達內存網,再結合與反射內存卡相關的軟件,對系統全部的數據進行交換。減少數據處理器處理的時間,確保數據處于實時更新的狀態。雷達在網絡的幫助下,可以及時更新時鐘數據,提高雷達電子對抗技術對數據的抓取能力。在強有力的系統控制下,設備能夠盡快處理數據,高效定位雷達目的地,完成跟蹤任務。

3.5 雷達電子對抗技術的運行方式

要想雷達電子對抗仿真系統處于平穩的運行狀態,就得根據作戰環境當中的實際情況,選擇不同的運行模式。系統運行之前,需要進行大量的數據研究,摸清真實情況。有了大概的數據模型后,再對仿真系統進行試運營操作。測試的過程當中,需要綜合評價項目當中所使用到的工具,后期還需對實驗結果進行具體研究和分析。實戰當中,想要挑選最佳作戰方式,必須得以實驗結果為基礎。雷達電子對抗仿真系統的運行方式多樣,且每種運行方式的質量極高,能夠充分展現雷達設備的能力。不過雷達對抗仿真系統的充分使用,離不開分支系統的幫忙。當仿真系統技術發展到了一定的階段,大家就能將技術擴展到其他領域,提高仿真系統的價值。

4 雷達電子對抗技術的運用策略

4.1 空域內抗干擾

將雷達電子對抗干擾技術與空域緊密聯系在一起時,所涉及的干擾方式有分布式干擾以及投擲式干擾兩種,涉及的抗干擾應對方法有單脈沖角度跟蹤、超低副瓣天線、副瓣匿隱、副瓣對消、相控陣天線掃描捷變、雷達組網等。重點講述副瓣對消抗干擾技術的應用,對接收通道和外界的天線進行增加的同時,使相位加權控制與信號幅度大小提高,通過干擾信號渠道獲取波瓣凹點,從而有效降低干擾信號的影響性,提升抗干擾能力。為了使雷達對副瓣的干擾能力提升,超低副瓣天線的應用非常關鍵,而且還有利于情報雷達信息的傳遞。情報雷達主要由主瓣與副瓣兩大部分,且副瓣占比較大,所以,只有實現副瓣的抗干擾目標,情報雷達才有機會繼續運行。在超低副瓣天線的影響下,能夠為雷達定位的精準性以及信號獲取的準確性提供有力保障,最終達到提高情報雷達抗干擾能力的目的。應用副瓣匿隱抗干擾技術時,加設副天線以及副接收通道,使主通道接收增益最高,當出現主通道信號低于副通道信號時,就會出現相關問題,而解決這個問題的最佳方法就是處理好這些信號,并且,通過自動解決的方式可以及時處理好副瓣強脈沖干擾問題,增強抗干擾能力。

4.2 頻域內抗干擾

現今,調頻技術在雷達領域的應用非常廣泛,目的是為了使雷達不受高精度射頻干擾的影響,以高速的變頻時間為基礎,開展高速跳頻模式,可以改善頻域內的工作體制,將其推向一個新的高度。頻域抗干擾技術最顯著的效果就是破壞偵察機的性能,不能分析雷達輻射源,降低干擾機的性能,最終可以有效避免受到干擾機的影響。譜線窄是雷達信號的特征之一,所以充分發揮窄帶過濾器的優勢,可以有效的過濾一些干擾信號的外界因素,對增強抗干擾能力有極大的幫助。將高精度瞄頻干擾的應用與實際情況相結合,使其充分發揮窄帶濾波器的作用,不斷增強抗干擾能力,充分展現雷達信號干擾的優勢。隨著科技的不斷發展進步,擴譜技術的創新使雷達面臨新的發展局面,推出毫米波雷達技術,對雷達信號不斷進行調整與優化,縮小信號的功率密度,以至于能夠躲避電子設備的檢測,不受外界干擾信號的影響,為雷達信號的抗干擾能力提供保障。現如今,人們對頻域抗干擾技術研究的重點已經轉變為數字化接收機,其目的在于可以更加精準的獲取噪聲干擾中微弱的雷達信號,通過數字射頻技術進行研究處理,最終達到增強抗干擾能力的目的。

4.3 時域內抗干擾

時域抗干擾技術中最佳的抗干擾方式為距離選通,通過使用距離選通方式,可以及時、有效的獲取雷達跟蹤目標,從而為增強抗干擾能力提供保障。在進行雷達信號檢測期間,可以有效避免受外界因素的影響,盡可能的避免出現虛警的情況。距離中干擾信號產生的概率不具有規律性,所以必須以單個距離為基礎,研究所有單個距離中出現干擾信號的頻率,合理的分析不同的信號目標,采取同步干擾的手段,為抗干擾能力提供保障。

5 結束語

隨著時間的推移,科技、文化水平的提高,推動了我們從早期的軍事對抗演變為現今的軍備競賽,信息技術的對抗不容忽視,電子信息設備中技術水平與覆蓋領域是輸贏的關鍵,并且,現代雷達電子對抗技術的應用對信息數據動態的可靠性有極大的影響,在軍事戰爭中占據重要地位,所以,為了進一步推進雷達電子對抗技術的發展與應用,增強軍事對抗的綜合實力,信息技術水平的提高不容忽視。

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