【摘 要】
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随着现代空袭兵器的日益多样化和各种电子战手段的应用,防空武器系统面临的作战环节日益复杂。提高防空武器系统的整体作战能力和生存能力,是当前十分重要的问题。而将单部雷
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随着现代空袭兵器的日益多样化和各种电子战手段的应用,防空武器系统面临的作战环节日益复杂。提高防空武器系统的整体作战能力和生存能力,是当前十分重要的问题。而将单部雷达联合起来,进行雷达组网,是解决这个问题的一个主要技术途径。它可以对多部不同体制、不同频段、不同极化方式的雷达适当布站,对网内各部雷达的信息进行数据融合,得到许多单部雷达得不到的信息。这样,就形成了一个“网”状的收集和传递,并由中心站综合处理、控制和管理,成为一个统一的有机整体。组网雷达根据数据处理机制,又分为集中式、分布式、混合式三种系统结构。分布式结构成为优先选择的方案。组网雷达系统在国内外都得到了广泛的应用,使得对立方的侦察和干扰难度大大增加,如何对组网雷达系统进行有效的干扰,是当今电子对抗界面临的一个重要问题。针对组网雷达的自身缺陷,雷达对抗也从侦察系统网络化、分布式干扰、对雷达网通信链路干扰等方面提出了对抗分布式组网雷达的有效途径。本文首先介绍了组网雷达的概念和组网雷达在国内外的应用情况,以及国内外对组网雷达进行干扰的研究现状,然后着重从优化布站、时间和空间对齐、数据融合模式和数据关联等方面介绍了组网雷达的工作体制。在此基础上,建立了一个由三部雷达组成的分布式组网雷达系统模型,分析了该系统的工作频段、信号处理模式、覆盖范围、时间和空间对准方法、航迹关联算法、抗干扰性能等参数。由这些分析得出一个结论:组网雷达的抗干扰能力强,传统的干扰方式很难对其产生有效干扰。然后,分析了对单部雷达进行航迹干扰的算法,给出了算法的公式和干扰流程,随后,将这种算法推广到组网雷达系统,并通过对上面建立的组网雷达系统模型进行干扰仿真,验证了算法的有效性,研究了误差对该算法的影响。最后,介绍了识别航迹干扰的几种基本方法。
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