现代雷达自适应旁瓣相消对抗技术
2021-09-22宋之玉
航天电子对抗 2021年4期
关键词:信号
宋之玉,张 进
(中国航天科工集团8511研究所,江苏 南京 210007)
0 引言
现代军用雷达面临各种复杂的电子干扰环境,其中支援式干扰(旁瓣干扰)是使用较多的一种干扰方式,如果没有旁瓣干扰对消措施,则主瓣接收的目标回波信号很容易被旁瓣接收的干扰信号淹没,从而大大降低了雷达的探测性能和工作可靠性。军用雷达天线旁瓣电平较高,这不仅限制了雷达对旁瓣地海杂波的抑制能力,也给敌方被动侦察定位、反辐射攻击、电子干扰等提供了十分有利的技术条件,因此在雷达设计工程上应尽可能地降低雷达天线收发旁瓣电平。
雷达自适应旁瓣对消(ASLC)技术自20世纪60年代问世以来得到了迅速发展,目前已是用来抑制有源干扰信号从雷达旁瓣进入的最经济和最有效的方法。ASLC技术的核心是利用一组辅助天线(辅助通道)接收的干扰信号与主天线旁瓣接收的干扰信号的相关性,对辅助天线(辅助通道)接收的干扰信号进行幅相加权处理并与主天线接收的干扰信号相减,使雷达天线自动在有源干扰方向形成很深的接收零陷,从而达到抑制支援式有源干扰的目的。
为了提高支援式干扰(旁瓣干扰)的战术效能,有必要研究雷达自适应旁瓣对消的工作原理以及其技术特点,分析可能存在的战术技术对抗方法以及干扰信号设计方法,为研究各类支援式电子干扰装备提供理论支撑。
1 自适应旁瓣对消原理
现代军用雷达阵列天线自适应旁瓣对消系统组成如图1所示,在雷达主天线的附近安装1个或几个低增益的全向天线,也称辅助天线,各辅助天线的增益相同并且比主天线的第一旁瓣电平略高2~4 dB,如图2所示。……
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