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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
数字射频存储器(DRFM)移频干扰是针对LFM脉冲压缩雷达等一些新体制雷达所提出的新型干扰技术,由于干扰信号与雷达发射信号具备较强的相干性,干扰样式的多样性及灵活性,从而导致雷达难以利用现有的抗干扰技术。分析了干扰信号与目标回波信号参数的不同之处,提取出真实目标回波信息,从而达到抗移频干扰的目的。  相似文献   

2.
针对线性调频(LFM)脉冲压缩雷达易受移频欺骗干扰影响的问题,提出了基于移频检测的起始频率捷变LFM雷达抗干扰方法.通过分析匹配滤波器参考函数、目标回波信号和干扰信号在频域的相对位置,利用脉间LFM信号起始频率不同的特点,将接收信号进行移频,使得目标回波信号分量无脉压输出,从而确定干扰信号分量在时域的位置,通过时域选通对未进行移频的接收信号脉压结果中的干扰进行滤除达到抗干扰目的.仿真分析了移频检测抗干扰性能,结果验证了所提方法的有效性.  相似文献   

3.
多假目标干扰是与目标信号强相关的欺骗干扰信号,其对准雷达天线主瓣方向,会严重影响雷达的性能,通常的旁瓣抗干扰技术和一些主瓣抗压制干扰技术难以奏效.针对目标和干扰信号的相对独立性以及在空域上的差异性,提出利用盲源分离(Blind Source Separation,BSS)算法抗脉冲压缩雷达多假目标干扰的方法.首先给出了假目标干扰原理和主瓣干扰信号模型;其次利用经典的BSS算法分离接收到的主瓣干扰混合信号,并脉压找出目标信号达到抗干扰的目的;最后分析了目标与多假目标干扰混合信号的可分离性.仿真实验表明,该方法对多假目标干扰有良好的抗干扰性能.  相似文献   

4.
温媛媛  陈豪 《现代雷达》2012,34(4):40-44
如何提高雷达系统的抗干扰能力一直是雷达信号处理中比较关注的问题。卷积混合盲分离技术是当前盲分离研究的热点和难点。文中用卷积混合盲分离算法来分离雷达系统接收的信号,把卷积混合的干扰信号和有用信号分离开来,以实现雷达系统抗干扰的目的。该方法使用基于Householder变换的高阶累积量的联合对角化的频域方法来分离卷积混合的雷达接收信号。计算机仿真表明,该抗干扰方法可把卷积混合的雷达信号和干扰信号分离出来,且达到较好的分离效果。  相似文献   

5.
介绍了一种基于数字射频存储器的相参雷达评估系统的设计及实现过程,采用了现场可编程门阵列和数字信号处理,利用外部时钟输入方式,实现对相参雷达目标回波信号和各种干扰信号的仿真,可有效进行雷达性能评估、指标测试和抗干扰效果测试。  相似文献   

6.
压制干扰信号从主瓣进入雷达天线,会严重影响雷达的性能,通常的副瓣抗干扰技术难以奏效。文中首先给出了Fast ICA 应用于雷达抗主瓣干扰的信号模型;在高信噪比的均匀噪声环境中,利用基于寻找峭度的局部极值点的Fast ICA盲分离算法分离接收到的主瓣干扰混合信号,通过脉压找出目标信号。仿真验证了算法用于抗主瓣干扰的有效性,该算法具有良好的抗干扰性能,在分离效率上具有较明显的优势。  相似文献   

7.
介绍了多功能自适应信号处理机视频信号的模拟,通过计算机模拟目标和环境特性(无源杂波和有源干扰)产生雷达视频回波信号数据文件,然后通过累加和回放电路,最后经过A/D变换输出该视频信号,接至雷达信号处理机;它可以代替雷达前端对抗干扰雷达的信号处理机进行调试。本文重点描述了宽带调幅有源干扰信号的生成。实验结果验证了模拟的有效性。  相似文献   

8.
介绍了多功能自适应信号处理机视频信号的模拟。通过计算机模拟目标和环境特性(无源杂波和有源干扰)产生雷达视频回波信号数据文件,再通过累加和回放电路,最后经过A/D变换输出该视频信号,接至雷达信号处理机。它可以代替雷达前端对抗干扰雷达的信号处理机进行调试。文章重点描述了宽带调幅有源干扰信号的生成,实验结果验证了模拟的有效性。  相似文献   

9.
根据雷达信号分析理论 ,提出从雷达视频端的目标回波加干扰信号中分离出目标回波信号的方法 ,并提出从雷达视频端的噪声幅度反推出接收机输出端噪声方差的方法 ,进而提出从视频端分别采集的目标回波加噪声信号和纯噪声信号中分析出雷达接收机输出端真实信噪比的方法。  相似文献   

10.
对单脉冲跟踪雷达在交叉眼干扰环境下所接收信号模型及所测目标视角进行了较严格的数学分析和初步仿真计算.结果表明:1)单脉冲跟踪雷达所接收信号中的干扰信号分量与目标回波信号分量间存在多普勒频差,多普勒频差随雷达与目标间距离的减少而增大;2)当目标回波信号功率相对于单个干扰信号的功率不是足够小时,目标回波信号可能导致诱偏方向失控;3)尽管当两干扰信号功率完全相等,相位正好相反时,交叉眼干扰对单脉冲跟踪雷达的诱偏能力最强,但如此设置干扰参数并不能达到预期干扰效果.  相似文献   

11.
一种基于盲源分离的雷达抗干扰技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
如何提高雷达的抗干扰能力一直是雷达信号处理的一大问题,问题的解决可以使雷达的检测和跟踪能力得以提高。在日趋复杂的信号环境下,传统的信号处理方法的局限性愈来愈大。本文通过对雷达信号处理过程和盲源分离技术的分析研究,提出采用基于盲源分离的多步处理抗干扰方法进行雷达抗干扰信号处理,可使雷达在复杂背景下具有更强的抗干扰能力。仿真试验结果证明这种新的雷达抗干扰处理方法是可行和令人满意的。  相似文献   

12.
抗干扰性能是决定雷达作战效能发挥的重要因素,传统的雷达抗干扰性能评估仿真体系不健全,技术方法单一,智能化程度低,可视性差。基于现代雷达智能抗干扰工作体系,设计实现了基于干扰信号感知的雷达智能抗干扰评估仿真系统。系统分为干扰信号识别、主动/被动干扰拟制、抗干扰性能评估三大模块,应用支持向量机(SVM)提取干扰信号时频特征进行智能识别,对不同干扰采用旁瓣对消、旁瓣匿影、发射波束优化等抗干扰策略,给出抗干扰前后雷达抗干扰性能的提升情况,做到了雷达智能抗干扰的全过程评估。系统可为雷达抗干扰技术的分析验证提供了良好的验证平台,具有一定的应用前景。  相似文献   

13.
袁湘辉  黄高明  杨绿溪 《现代雷达》2005,27(7):31-34,47
如何提高雷达的抗干扰能力一直是雷达信号处理的一大问题,问题的解决可以使雷达的检测和跟踪能力得以提高。在日趋复杂的信号环境下,传统信号处理方法的局限性愈来愈大。文中通过对雷达信号处理过程和典范相关分析技术的分析研究,提出采用基于典范相关分析的多步处理抗干扰方法进行雷达抗干扰信号处理,可使雷达在复杂背景下具有更强的抗干扰能力。仿真试验结果证明这种新的雷达抗干扰处理方法是可行和令人满意的。  相似文献   

14.
有源压制干扰从雷达天线的主瓣进入雷达内部,干扰信号很强时,将严重影响雷达的检测性能。传统的旁瓣消隐、旁瓣相消以及低副瓣天线等技术难以奏效。文中分析了盲源分离技术应用雷达主瓣抗干扰时盲源分离的信号存在幅度、相位的不确定性,提出了一种联合盲源分离和分数阶傅里叶变换的雷达抗主瓣干扰的新方法。并给出新方法与传统脉冲压缩方法主瓣干扰抑制的仿真结果,仿真结果表明了在强噪声压制干扰环境中,新方法具有良好的抗主瓣干扰的性能。  相似文献   

15.
针对频繁的抵近电子侦察和隐身突防力量的威胁,开展基于L波段导航信号的无源雷达探测技术的研究。其优势在于,无源雷达探测系统具有良好的四抗性能。通过信号特性分析,验证了基于L波段导航信号进行无源探测的可行性。利用几何稀释度(GDOP)对三坐标定位精确度进行分析,仿真实验和理论分析验证了所提技术的可行性。  相似文献   

16.
机载有源相控阵雷达抗干扰试验评估研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文中通过机载有源相控阵雷达与电子战设备对抗过程建模和半实物对抗射频仿真试验,建立雷达对抗效能评估方法。从而全面地评估雷达抗干扰效能,以满足实际军事应用的需要。该研究可对机载有源相控阵雷达系统技术、抗干扰算法等关键技术进行工程化试验验证;也可对雷达抗干扰性能进行内场系统试验,支持雷达产品设计定型前的复杂电磁环境适应性摸底试验;还可为机载有源相控阵雷达抗干扰性能提供有力的试验验证与评估。  相似文献   

17.
脉冲压缩雷达是一种抗干扰能力很强的雷达,这主要是因为脉冲压缩对噪声和常见的干扰信号具有很强的抑制作用。在虚拟实验靶场(VTR)软件基础上,根据脉冲压缩雷达的工作过程和抗干扰原理,建立了脉冲压缩雷达抗干扰仿真系统,并对典型脉冲压缩雷达的抗干扰性能进行了仿真。  相似文献   

18.
位寅生  徐朝阳 《雷达学报》2022,11(2):183-197
非连续谱雷达信号是一种特殊的认知雷达信号,其频谱由多个离散的频带组成,且能够随着外界干扰的变化自适应地调整离散频带的分布结构.因此,这种信号适用于干扰密布、频谱拥堵的工作场景.非连续谱信号设计主要研究两个问题:一是如何根据干扰环境选取最优的非连续频谱结构以满足雷达抗干扰和分辨性能要求;二是如何根据最优的非连续频谱求解出...  相似文献   

19.
基于AHP的分布式雷达抗干扰效能评估方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
雷达抗干扰效能是雷达的一项重要的综合性指标,如何对其进行合理准确的评估对雷达具有重要意义。分布式雷达作为一种新体制雷达,目前还未形成成熟的抗干扰效能评估理论。文中根据抗干扰评估准则梳理了分布式雷达抗干扰效能的评估指标集,提出了一种基于层次分析法的分布式雷达抗干扰效能多层模糊评估方法。结合试验数据对一种分布式雷达抗干扰效能进行了分析,结果表明该评估方法具有实用性,可以为分布式雷达抗干扰效能评估提供参考。  相似文献   

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