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对相控阵雷达自适应旁瓣对消干扰技术研究

发布时间:2021-06-08 09:38
  自适应旁瓣对消雷达系统能够有效对抗来自副瓣方向的有源干扰,在分析相控阵雷达自适应旁瓣对消工作原理基础上,基于设计的辅助天线配置方案,针对干扰源相对雷达角度变化以及雷达天线方向图差异,对自适应旁瓣对消雷达系统的对消性能进行了系统全面仿真。仿真实验结果表明,多个单一极化干扰源和单个极化干扰源对自适应旁瓣对消雷达系统分别干扰时,闪烁干扰和极化干扰方法都存在干扰不理想的情况,因此,建议对自适应旁瓣对消雷达系统实施旁瓣干扰时,采用多点干扰源闪烁干扰和极化干扰复合的干扰策略。 

【文章来源】:电子技术应用. 2020,46(12)

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

对相控阵雷达自适应旁瓣对消干扰技术研究


开环副瓣对消工作原理图

时序图,副瓣,时序图,雷达


副瓣对消技术是基于辅助天线阵列信号样本采集,实现主瓣接收通道干扰信号的消除。其中自适应权值求解是干扰信号对消的关键,且对消权值求解过程非常耗时,为更好实现干扰信号对消,通常在一个脉冲信号重复周期内完成自适应对消权值计算,雷达接收机通常的作法是在逆程(休止期)采集干扰信号样本,求解的权值在下一个发送周期的正程(工作期)实现对消[1-3],如此循环,副瓣对消权值求解时序图如图2所示。根据式(2)可以看出,Wi计算结果与主天线和辅助天线增益以及接收信道的信号相位有关。首先,在雷达接收信道的信号相位不变情况下,雷达主天线和辅助天线增益突变,将直接改变Wi的计算结果,其次,在雷达主天线和辅助天线增益不变的情况下,主天线和辅助天线对应通道信号相位差产生突变,也将直接改变Wi的计算结果,据此快速变更雷达主天线和辅助天线增益、雷达主接收通道和辅助接收通道的信号相位将改变雷达自适应对消加权因子,从而让雷达自适应副瓣对消功能失效。

配置方案,天线,单极化,旁瓣对消


在相控阵天线中,通常辅助天线在同一行或者同一列时,对消性能严重下降[2],据此对一个25×25的矩形天线阵列设置对消辅助天线阵,假设辅助天线数量为5个,辅助天线配置方案如图3所示,其中具有相同形状的少数阵元(实心)代表一种辅助天线位置的配置情况。3 单极化旁瓣对消仿真

【参考文献】:
期刊论文
[1]对相控阵雷达副瓣的双极化干扰研究[J]. 韩昭,胡东.  舰船电子对抗. 2017(05)
[2]对相控阵雷达自适应旁瓣对消的多点源压制干扰[J]. 韩昭,王强,唐立科.  航天电子对抗. 2017(02)
[3]自适应旁瓣对消系统干扰方法的分析与比较[J]. 龙世敏,彭世蕤,王振华,唐汇禹.  电子信息对抗技术. 2016(01)
[4]辅助天线配置对自适应旁瓣对消系统性能的影响[J]. 邱朝阳,刘铭湖,饶妮妮,徐国公,蒋浩,王宇翔,郝志梅.  数据采集与处理. 2013(02)
[5]对自适应旁瓣对消系统的闪烁干扰方案研究[J]. 李森,李彦志,张国毅,郭毓鹍.  现代雷达. 2012(02)
[6]对相控阵雷达旁瓣干扰方法研究[J]. 宁勇.  电子对抗. 2009 (06)



本文编号:3218169

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