毫米波交流辐射计有源干扰机理研究
本文选题:毫米波交流辐射计 + 有源干扰 ; 参考:《南京理工大学》2017年硕士论文
【摘要】:本文针对目前末敏弹毫米波交流辖射计给装甲目标带来的巨大威胁,以及现有毫米波交流福射计无源干扰手段干扰效果一般、有源干扰手段欠缺的问题,系统地开展了关于毫米波交流辐射计有源干扰机理的研究,主要包括末敏弹毫米波被动探测机理及干扰分析、有源干扰机理分析与实现、有源干扰实验及干扰效果评估等内容,概括如下:(1)在简要介绍末敏弹工作过程的基础上,详细分析了各阶段可实施的干扰手段,结合末敏弹毫米波被动探测机理,阐述了交流辐射计输出的目标信号波形特征及其目标识别方法,并通过波形特征干扰分析,确定了波形特征模拟的有源干扰机理研究方向;(2)提出了一种毫米波交流辐射计有源诱骗干扰方法,建立了毫米波干扰源天线温度信号模型,深度剖析了有源诱骗干扰机理,并通过MATLAB进行仿真验证;针对有源诱骗干扰具体实施要求,计算了干扰源合理发射功率范围以及不同探测高度下的干扰带宽度;(3)提出了一种毫米波交流辐射计多源区域干扰方法,利用射线追踪法建立了简单立体目标辐射特性仿真分析模型,快速获取特定探测条件下天线温度信号波形,用以调制宽带毫米波噪声源,作为干扰源发射信号;基于干扰源发射信号产生模型与辐射计接收通道模型深度剖析了多源区域干扰机理,并通过MATLAB进行仿真验证;针对多源区域干扰具体实施要求,计算了干扰源布放间距;采用FPGA平台完成了可编程信号模拟发生模块的设计、制作与调试,并完成了毫米波干扰源样机的调试;(4)基于末敏弹毫米波交流辐射计样机与毫米波干扰源样机开展了有源干扰实验,实验结果验证了两种有源干扰方法均可成功干扰末敏弹毫米波交流辐射计;基于实验数据,采用模糊综合评判的方法评估了有源干扰方法的干扰效果,得出了多源区域干扰具有更好的干扰效果。
[Abstract]:In this paper, aiming at the great threat to armored target caused by millimeter-wave AC jetter of terminal sensitive projectile, and the problem that the passive jamming effect of millimeter-wave AC beammeter is general, and the active jamming method is lacking, The active jamming mechanism of millimeter wave radiometer is studied systematically, including passive detection mechanism and jamming analysis of millimeter wave, active jamming mechanism analysis and realization, active jamming experiment and jamming effect evaluation, etc. The following is summarized as follows: 1) on the basis of a brief introduction to the working process of the terminal sensitive projectile, the interference means that can be implemented in each stage are analyzed in detail, and the passive detection mechanism of the millimeter wave of the terminal sensitive missile is combined. The waveform characteristics of the target signal and the method of target recognition from the AC radiometer output are described, and the interference analysis of the waveform characteristics is carried out. In this paper, the research direction of active jamming mechanism of waveform characteristic simulation is determined. A millimeter-wave AC radiometer active decoy jamming method is proposed. The temperature signal model of millimeter wave interference source antenna is established, and the active decoy jamming mechanism is deeply analyzed. And through the MATLAB simulation verification, according to the specific implementation requirements of active decoy jamming, In this paper, the reasonable transmission power range of the interference source and the width of the interference band at different detection heights are calculated. A multi-source area interference method for millimeter wave AC radiometer is proposed. A simulation analysis model of the radiation characteristics of a simple stereoscopic target is established by using the ray tracing method. The antenna temperature signal waveform is obtained quickly under certain detection conditions, which is used to modulate the wideband millimeter-wave noise source, which can be used as the interference source to transmit the signal. Based on the interference source emission signal generation model and the radiometer receiving channel model, the multi-source region interference mechanism is deeply analyzed and verified by MATLAB, and the interference source spacing is calculated according to the specific implementation requirements of the multi-source area interference. The design, manufacture and debugging of programmable signal analog generating module are completed by using FPGA platform. The debugging of the millimeter wave interference source prototype is completed. The active jamming experiment is carried out based on the terminal sensitive missile millimeter wave AC radiometer prototype and the millimeter wave interference source prototype. The experimental results show that the two active jamming methods can successfully interfere with the millimeter wave radiometer of the terminal sensitive projectile, and based on the experimental data, the jamming effect of the active jamming method is evaluated by the method of fuzzy comprehensive evaluation. It is concluded that multi-source area interference has better jamming effect.
【学位授予单位】:南京理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:TJ410;TN97
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本文编号:1921231
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