大时空差条件下高超声速目标检测关联算法*
2021-12-29薄钧天王国宏于洪波张敬艳
现代防御技术 2021年5期
薄钧天,王国宏,于洪波,张敬艳
(海军航空大学 信息融合研究所,山东 烟台 264001)
0 引言
时至今日,战争的对抗空间已囊括陆、海、空、天、电等多个领域,先进武器的研制和先进防御系统的架构是目前各军事大国追求的目标。其中,飞行目标的隐身技术及对隐身目标的探测拦截技术得到广泛关注。
为降低己方作战平台的雷达散射截面积(radar-cross-section,RCS),传统的通过设计特殊平台外形和采用吸波材料一直是较为有效的手段,而等离子体隐身作为一项新的技术则具有广阔的应用前景[1]。等离子体是不同于“固、液、气”三态之外的有耗介质,对雷达发射的电磁波产生特殊的折射、反射和散射特性并产生较强的衰减,严重影响雷达对该类目标的追踪探测。以超过5倍声速运动的高超声速飞行器在距离地面20~100 km的临近空间飞行时,表面与空气摩擦发生强烈的化学反应生成等离子体鞘套[2],文献[3]通过仿真得出结论,雷达频率在1~10 GHz范围内,目标RCS可衰减12~25 dB。实际飞行中,美国火星探路者空间飞行器曾出现长达30 s的“黑障”现象[4]。我国“神舟”航天飞船在再入大气层过程中也出现数十秒的RCS骤减现象[5]。
等离子体鞘套的出现将使雷达对高超声速目标的检测出现漏检。针对这个现象,肖松、谭贤四等提出一种并行流水线可变波门的断续航迹起始算法[6],面对该类目标较强机动的情况,通过先加速度后角速度对波门扩展,拥有较好的起始性能。但该方法只考虑在4个周期中至多有1个周期漏检的前提,未考虑长时间漏检的情况。……
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