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随着采用相干技术的新体制雷达被广泛应用到雷达电子对抗中,对于雷达干扰技术提出了更高的要求。如果干扰信号与雷达信号不具备相干性,则在雷达接收端经过匹配滤波后得不到很高的相干处理增益,达不到良好的干扰效果。数字射频存储器(DRFM)能够对雷达信号进行无失真采样、相干存储并经过处理转发,得到跟雷达信号具有相干性的干扰信号,因此被广泛的应用于干扰机的设计中。传统基于DRFM的干扰方法存在处理时延,导致产生的干扰信号会滞后于目标回波信号,对于采用抗干扰技术的雷达干扰失效。针对这一问题,本文在DRFM技术以及间歇采样转发方法基础上提出了新型的雷达超前干扰方法。首先,本文阐述了雷达超前干扰方法所应用的相关理论,包括雷达侦收技术、脉冲前沿跟踪技术、数字射频存储技术以及雷达干扰方式。其次,通过对间歇采样直接转发干扰以及间歇采样循环转发干扰的分析,提出了单部雷达下的基于全脉冲存储转发的雷达超前干扰方法和基于间歇采样转发的雷达超前干扰方法。基于全脉冲存储转发的雷达超前干扰方法能够产生多个与目标回波信号相同的超前假目标,解决了传统转发干扰信号滞后于目标回波的问题,但存在脉内不干扰以及脉外全脉冲转发漏检的问题;基于间歇采样转发的雷达超前干扰方法能够产生与目标回波信号相同超前的假目标群,并且脉内能够进行干扰,干扰机侦察时效性较高。本文在前两种雷达超前干扰方法的基础上,提出了多部雷达环境下雷达超前干扰方法,包括多雷达下基于全脉冲存储转发雷达超前干扰、多雷达下基于间歇采样转发雷达超前干扰、多雷达下基于改进的间歇采样转发雷达超前干扰。在雷达超前干扰方法的基础上,利用延时叠加方法产生了压制干扰与欺骗干扰效果,并利用MATLAB进行了仿真验证。最后,本文介绍了雷达超前干扰系统的实现,包括总体设计方案、硬件平台设计以及软件算法设计;首先详细的分析了系统的功能,设计了相应的硬件电路以及软件算法,其次结合ModelSim仿真软件进行性能仿真验证,最后通过测试设备对硬件平台进行了测试,证明了系统的可实现性以及稳定性。