季 權,王 松,杜思予,陳望杰,劉泳伶
(1.中國航天科工集團8511研究所, 江蘇 南京 210007;2.中國人民解放軍32086部隊, 江蘇 南京 210018)
在現代復雜電磁環境中,干擾裝備向綜合化、分布化、靈巧化方向發展,新型干擾技術層出不窮。特別是隨著數字射頻存儲(DRFM)技術的快速發展,基于DRFM 的干擾機能夠對截獲到的雷達信號進行分選、識別、存儲,然后快速調制轉發,產生大量相干干擾信號。此類干擾能夠在雷達信號處理階段獲得匹配濾波增益,形成大量能量較大的假目標,嚴重影響雷達的目標檢測與跟蹤能力。
目前,國內外學者從重構對消和干擾辨識2 個方向出發,提出了許多行之有效的抗干擾方法。在重構對消方面,文獻[1]基于自適應濾波估計干擾參數,重構出干擾信號,與原始回波對消;文獻[2]從脈壓數據中提取干擾參數重建干擾信號,進而實現干擾自適應對消。但是重構對消的思想對參數估計精度要求較高,若參數估計不準確,則干擾抑制效果不佳,也可能造成對消后目標信號的丟失。在干擾辨識方面,主要是利用目標和干擾在時域、頻域、空域、時-頻域、變換域等方面的特征差異進行信號識別、分類,從而抑制干擾信號。文獻[3—4]設計了一種空-時相位編碼信號,增強干擾與目標空-時分布差異,進而通過失配濾波器實現了干擾抑制;文獻[5]利用快-慢時間聯合域處理抑制干擾,但僅適用于非相干干擾;文獻[6—8]分別對回波信號進行Hough 變換和分數階傅里葉變換,根據變換域特征區分干擾和目標;……