基于侦察干扰一体化的双干扰机系统对抗SAR-GMTI方法研究.pdf
《基于侦察干扰一体化的双干扰机系统对抗SAR-GMTI方法研究.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于侦察干扰一体化的双干扰机系统对抗SAR-GMTI方法研究.pdf(10页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、第 卷第 期 年 月系统工程与电子技术 文章编号:()网址:收稿日期:;修回日期:;网络优先出版日期:。网络优先出版地址:基金项目:国家自然科学基金()资助课题通讯作者引用格式:刘业民,李永祯,黄大通,等基于侦察干扰一体化的双干扰机系统对抗 方法研究系统工程与电子技术,():犚犲 犳 犲 狉 犲 狀 犮 犲犳 狅 狉犿犪 狋:,():基于侦察干扰一体化的双干扰机系统对抗犛犃犚 犌犕犜 犐方法研究刘业民,李永祯,黄大通,邢世其,余晓伟(国防科技大学电子科学学院,湖南 长沙 ;桂林联勤保障中心,广西 桂林 )摘要:针对单干扰机生成虚假运动目标干扰方法在对抗具有地面运动目标指示(,)功能的合成孔径雷
2、达(,)系统时的固有缺陷,通常通过利用双干扰机协同干扰的思路来解决这一问题。然而,目前公开文献关于利用双干扰机协同生成虚假运动目标的干扰方法,均需要提前侦察出 系统的载机平台速度、干扰机到载机平台最近斜距以及两部干扰机自身位置等关键参数,而获取这些参数通常需要复杂的侦察设备。针对这一难题,提出了一种基于侦察干扰一体化的双干扰机系统对抗 的干扰方法,该方法利用干扰机和接收机布站以及接收机间的到达时差(,)信息,有效地解决需复杂设备侦察关键参数的难题,简化了干扰系统的配置。研究表明,在考虑测量误差以及 系统两天线间距误差的情况下,所提方法能够在双通道 系统中生成速度和方位向位置可控的虚假运动目标。
3、理论分析和仿真实验结果验证了所提方法的可行性。关键词:合成孔径雷达;地面运动目标指示;欺骗干扰;到达时差中图分类号:文献标志码:犇犗犐:犚犲 狊 犲 犪 狉 犮 犺狅 狀狋 犺 犲犿犲 狋 犺 狅 犱狅 犳犱 狌 犪 犾 犼 犪犿犿犲 狉狊 狔 狊 狋 犲犿犪 犵 犪 犻 狀 狊 狋犛犃犚 犌犕犜 犐犫 犪 狊 犲 犱狅 狀犻 狀 狋 犲 犵 狉 犪 狋 犻 狅 狀狅 犳狉 犲 犮 狅 狀 狀 犪 犻 狊 狊 犪 狀 犮 犲犪 狀 犱犼 犪犿犿 犻 狀 犵 ,(犆狅 犾 犾 犲 犵 犲狅 犳犈 犾 犲 犮 狋 狉 狅 狀 犻 犮犛 犮 犻 犲 狀 犮 犲,犖犪 狋 犻 狅 狀 犪 犾犝狀 犻
4、狏 犲 狉 狊 犻 狋 狔狅 犳犇犲 犳 犲 狀 狊 犲犜犲 犮 犺 狀 狅 犾 狅 犵狔,犆犺 犪 狀犵 狊 犺 犪 ,犆犺 犻 狀 犪;犑 狅 犻 狀 狋犔狅 犵 犻 狊 狋 犻 犮 狊犛狌狆狆 狅 狉 狋犆 犲 狀 狋 犲 狉狅 犳犌狌 犻 犾 犻 狀,犌狌 犻 犾 犻 狀 ,犆犺 犻 狀 犪)犃犫 狊 狋 狉 犪 犮 狋:()(),(),第 期刘业民等:基于侦察干扰一体化的双干扰机系统对抗 方法研究 犓犲 狔狑狅 狉 犱 狊:();();()引言合成孔径雷达(,)具有全天时、全天候和高处理增益的工作特点,是战略侦察和战场监视系统的重要组成部分,其与地面运动目标指示(,)相结合,即 ,可
5、获得全面详尽的战场态势图,这对地面重要的军事目标构成了严重的威胁。为此,研究如何有效对抗 系统的干扰手段,具有非常重要的军事意义和现实需求。在雷达电子战领域,针对 系统的欺骗干扰技术一直是工业部门和科研工作者研究的重点方向之一,其干扰方法大致可分为两大类:单干扰机生成虚假运动目标干扰方法和双干扰机生成虚假运动目标干扰方法。李伟等最早开展虚假运动目标的生成方法,通过距离向延时和方位向多普勒调制模拟真实运动目标回波信号,可在图像中形成虚假运动目标。随后,许多学者根据这一思路,从延迟规律、频域调制、多普勒频移随行干扰、运动调制原理,以及虚假运动场景信号生成等方面深入研究了单部干扰机生成虚假运动目标的
6、干扰方法。随着研究的深入,学者们发现单部干扰机生成虚假运动目标的方法在对抗 系统时有存在其固有缺陷,即干扰信号经 系统处理后,雷达系统估计出虚假运动目标的径向速度与干扰信号初始设定的径向速度不一致,且经定位后虚假运动目标方位向位置与干扰机方位向位置一致,与干扰信号初始设定位置无关,。针对此缺陷,张静克提出了一种基于双干扰机协同的虚假运动目标生成方法,通过合理选择两个干扰机所调制的散射系数之比保证干涉相位和设定的径向速度相匹配。随后,等 提出了一种新的基于双干扰机协同对抗双通道 的干扰方法,该方法相比文献所提方法更为简洁,只需通过求解线性方程组,将求解出的复调制系数应用到每部干扰机上,生成的干扰
7、信号可有效控制虚假运动目标径向速度和方位向位置。然而,文献和文献 所提方法,均需预先知道载机平台速度、干扰机离载机平台最近斜距以及干扰机自身位置等侦察参数,这些参数通常需要复杂的侦察设备获取。基于以上背景和问题,本文提出了一种基于侦察干扰一体化的双干扰机系统对抗 的干扰方法,并给出具体的实施步骤。该方法基本思路为:侦察干扰一体化双干扰系统由配置完全相同的两套干扰机组成,且每套干扰机额外配置两台接收机,每台干扰机和接收之间通过有线方式通信,利用干扰机和接收机布站以及接收机间到达时差(,)信息,解决了需复杂设备侦察关键参数的难题,简化了干扰系统的配置。本文共分为四部分:首先阐述了基于多接收机的侦察
8、干扰原理;接着给出了基于侦察干扰一体化双干扰机对抗 系统的干扰算法及具体实施步骤;然后分析了几个关键参数存在误差时对干扰效果的影响;最后通过仿真实验验证了所提方法的可行性。基于多接收机的侦察干扰原理假设工作在正侧式条带模式下,载机平台以速度狏犪沿直线匀速运动,载机平台高度为犎,以载机飞行方向为狓轴的正方向,垂直于狓轴在地面的投影为狔轴正方向建立右手直角坐标系犗狓狔 狕,原点犗为当方位向慢时间狋犪时,载机在地面上的投影点,如图所示。犗 点为条带中心线与狔轴的交点,且犗犗 犢。在条带区域内放置一部干扰机,其坐标为(狓犑,犢狔犑,)。以该干扰机坐标为中心,以狉为半径的圆上放置了两部接收机,分别位于图
9、中的犃点和犅点,其坐标分别为(狓犃,犢狔犃,)和(狓犅,犢狔犅,)。则对于任意慢时间狋犪,载机到接收机犃和接收机犅以及干扰机犑的瞬时斜距分别为犚犃(狋犪)(狏犪狋犪狓犃)(犢狔犃)犎槡犚犅(狋犪)(狏犪狋犪狓犅)(犢狔犅)犎槡犚犑(狋犪)(狏犪狋犪狓犑)(犢狔犑)犎槡烅烄烆()式()中,载机到接收机犃的瞬时斜距犚犃(狋犪)与干扰机的瞬间斜距犚犑(狋犪)可近似表示为犚犃(狋犪)(狏犪狋犪狓犑狓犑犃)(犢狔犑狔犑犃)犎槡犚犑(狋犪)犵犑狓(狋犪)狓犑犃犵犑狔狔犑犃狉犚犑()式中:犚犑(犢狔犑)犎槡为载机平台到干扰机的最近斜距;犵犑狓(狋犪)(狏犪狋犪狓犑)犚犑;犵犑狔犢犚犑;狓犑犃狓犃狓犑;狔犑犃
10、狔犃狔犑。图多接收机侦察干扰的几何模型 系统工程与电子技术第 卷同理,式()中载机到接收机犅的瞬时斜距犚犅(狋犪)与干扰机的瞬间斜距犚犑(狋犪)可表示为犚犅(狋犪)(狏犪狋犪狓犑狓犑犅)(犢狔犑狔犑犅)犎槡犚犑(狋犪)犵犑狓(狋犪)狓犑犅犵犑狔狔犑犅狉犚犑()式中:狓犑犅狓犅狓犑;狔犑犅狔犅狔犑。若每台接收机均与干扰机通过有线方式连接来实现通信功能,由图可知每台接收到干扰机的传输距离均相同。考虑到接收机通常部署在在干扰机附近区域,则有狉犚犑,故式()和式()中狉犚犑的值很小,通常可以忽略不计。那么,犚犃(狋犪)与犚犑(狋犪)以及犚犅(狋犪)与犚犑(狋犪)的瞬间斜距差可表示为狓犑犃犵犑狓(狋犪)
11、狔犑犃犵犑狔犚犃(狋犪)犚犑(狋犪)狓犑犅犵犑狓(狋犪)狔犑犅犵犑狔犚犅(狋犪)犚犑(狋犪烅烄烆)()对于干扰机而言,两部接收机与干扰机的相对位置是已知的,且犚犃(狋犪)与犚犑(狋犪)以及犚犅(狋犪)与犚犑(狋犪)的瞬间斜距差可通过测量各自接收到的获得 。因此,式()可用如下方程表示:狓犑犃狔犑犃狓犑犅狔熿燀燄燅犑犅犵犑狓(狋犪)犵熿燀燄燅犑狔犚犃(狋犪)犚犑(狋犪)犚犅(狋犪)犚犑(狋犪熿燀燄燅)()通过求解上述方程,可求得犵犑狓(狋犪)和犵犑狔分别为犵犑狓(狋犪)狔犑犅犚犑犅(狋犪)狔犑犃犚犑犃(狋犪)(犕)犵犑狔狓犑犃犚犑犅(狋犪)狓犑犅犚犑犃(狋犪)(犕烅烄烆)()式中:犕表示式中最左
12、边的系数矩阵;()表示矩阵的行列式;犚犑犃(狋犪)犚犃(狋犪)犚犑(狋犪);犚犑犅(狋犪)犚犅(狋犪)犚犑(狋犪)。根据侦察参数犵犑狓(狋犪)和犵犑狔,下面给出一种虚假运动目标欺骗干扰算法。如图所示,若在初始坐标(狓犘,犢狔犘,)处有一个沿狔轴方向运动的点运动目标犘,其速度大小为狏狔。则目标犘在波束范围照射时间内与载机平台的瞬时斜距为犚犘(狋犪)(狏犪狋犪狓犘)(犢狔犘狏狔狋犪)犎槡()类似于式()的推导方法,可得犚犘(狋犪)与干扰机的瞬时斜距犚犑(狋犪)之间的关系为犚犘(狋犪)犚犑(狋犪)犵犑狓(狋犪)狓犑犘犵犑狔狔犑犘犵犑狔狏狔狋犪狓犑犘狔犑犘犚犑()式中:狓犑犘狓犘狓犑;狔犑犘狔犘狔犑。
13、考虑到若生成的虚假运动目标在干扰机附近,则式()中最后一项通常可以忽略其对干扰调制效果的影响。为此,斜距差犚(狋犪)犚犘(狋犪)犚犑(狋犪)可近似为犚(狋犪)犵犑狓(狋犪)狓犑犘犵犑狔狔犑犘犵犑狔狏狔狋犪()根据欺骗干扰原理,若在目标犘处生成一个虚假运动目标,则在干扰机截获到信号后,利用式()对截获的信号在距离向做延时处理以及在方位向做多普勒调制,则干扰机转发给的干扰回波信号可表示为狊犑犘(狋狉,狋犪)犃犑狊犑(狋狉,狋犪)(狋狉犑)烄烆 犚(狋犪)烌烎()式中:犃犑为干扰信号幅度大小;狊犑(狋狉,狋犪)为干扰机截获的信号;狋狉为快时间;符号为卷积操作符;()为冲击函数;犑犚(狋犪),为光速。
14、为避免卷积运算,提高其干扰实时性,可在距离向作快速傅里叶变换(,),即狊犑犘(犳狉,狋犪)犃犑狊犑(犳狉,狋犪)烄烆(犳狉犳犮)犚(狋犪)烌烎()式中:犳狉为距离向频率;犳犮为信号载频。根据上面的分析以及式()可知,主瓣波束照射两部接收机期间,干扰机只需根据侦察参数犵犑狓(狋犪)、犵犑狔、慢时间狋犪以及波长,便可以生产虚假运动目标,波长可通过分析截获的信号获得,狋犪可以通过分析信号的脉冲重复频率(,)获取,其获取方法可参考文献。而传统虚假运动目标干扰的生成方法,除了需知道方位向慢时间狋犪和波长之外,通常还需要侦察出载机平台速度、干扰机离载机平台最近斜距以及干扰机自身位置,而这些参数通常难以获取
15、。双干扰机协同干扰犛犃犚 犌 犐犕犜实施步骤为了克服前面提到的单干扰机生产虚假运动目标方法的固有缺陷,文献和文献 分别提出了利用双干扰机协同干扰 系统的干扰方法,然而这两种方法均需要提前侦察到以下参数:载机平台速度;干扰机离载机平台最近斜距;干扰机自身坐标位置。获取这些参数通常需要借助于额外的侦查系统,这大大增加了干扰系统配置的复杂性。为解决这一难题,本文在文献 所提方法的基础上,提出了一种基于侦察干扰一体化的双干扰机系统对抗 的干扰方法。为了方便阐述,以载机平台飞行方向为狓轴的正方向,垂直于狓轴且平行于系统垂直波束方向为斜距方向,建立狓犗狉坐标系,如图所示。假设系统工作在 模式,其沿航迹方向
16、放置了两部天线,两者相位中心的间距为犱,天线犜(图中蓝色实心圆点)发射雷达信号,天线犜和天线犜(图中绿色实心圆点)同时接收雷达回波信号。在照射条带区域内放置两套如第节所描述的侦查干扰系统,第部干扰机犑附近放置两台接收机犃和犅,第部干扰机犑附近放置两台接收机犆和犇,每部干扰机与其附近的两台接收机通过有线方式连接,两部干扰机间也通过有线方式连接进行通信。第 期刘业民等:基于侦察干扰一体化的双干扰机系统对抗 方法研究 图双干扰机协同干扰几何模型 为不失一般性,假设两部干扰机距离向位置相同,方位向间距为狓,若第部干扰机犑的坐标为(狓犑,犢狔犑,),则 对 应 于狓犗狉坐 标 系 中 的 坐 标 位 置
17、 为(狓犑,(犢狔犑)犎槡)。同理,第部干扰机犑在狓犗狉坐标系中的坐标位置为(狓犑狓,(犢狔犑)犎槡)。根据欺骗干扰原理,则天线犜犿(犿,)接收到每部干扰机生成的虚假运动目标犘的干扰回波信号可表示为狊犜犿犑犽犘(狋狉,狋犪)狊犑犽(狋狉,狋犪)狋狉(犚犜犘(狋犪)犚犜犑犽(狋犪)烄烆烌烎 (犚犜犿犘(狋犪)犚犜犘(狋犪)犚犜犿犑犽(狋犪)犚犜犑犽(狋犪()(犚犜犘(狋犪)犚犜犿犘(狋犪)犚犜犿犑犽(狋犪)犚犜犑犽(狋犪()()式中:狊犜犿犑犽犘(狋狉,狋犪)表示天线犜犿接收到第犽(犽,)部干扰机发射的干扰回波信号;狊犑犽(狋狉,狋犪)表示第犽部干扰机截获的信号;犚犜犿犘(狋犪)表示目标犘到天线
18、犜犿的瞬间斜距;犚犜犿犑犽(狋犪)表示第犽部干扰机到天线犜犿的瞬间斜距。式()中省略了干扰信号幅度,由式()可知,天线犜接收到的干扰回波信号,通过调制后可模拟出目标犘处的回波信号;而天线犜接收到的干扰回波信号,其与目标犘处的真实回波信号存在着一个指数相位差,即对应于式()中最后一个指数项,该相位差与干扰机和虚假目标的相对位置有关。为此,下面重点分析一下式()中最后一个指数项。与式()推导方法类似,瞬时斜距犚犜犿犘(狋犪)与犚犜犿犑犽(狋犪)的关系可表示为犚犜犿犘(狋犪)犚犜犿犑犽(狋犪)犵犑犽犜犿狓(狋犪)狓犑犽犘犵犑犽犜犿狔狔犑犽犘犵犑犽犜犿狔狏狔狋犪狓犑犽犘狔犑犽犘犚犑犽()式中:犵犑犽犜
19、犿狓(狋犪)(狏犪狋犪狓犑犽(犿)犱)犚犑犽;犵犑犽犜犿狔犢犚犑犽;狓犑犽犘狓犘狓犑犽;狔犑犽犘狔犘狔犑犽。由犵犑犽犜犿狔的定义可知,犵犑犽犜犿狔狏狔为距离向径向速度。根据,可求得式()中最后一个指数项为狊犜犿犑犽犘(狋犪)(犵犑犽犜狓(狋犪)犵犑犽犜犿狓(狋犪)狓犑犽()犘 (犵犑犽犜狔犵犑犽犜犿狔)狔犑犽()犘()由式()不难看出,当犿时,狊犜犿犑犽犘(狋犪);当犿时,犵犑犽犜狓(狋犪)犵犑犽犜狓(狋犪)犱犚犑 犽,犵犑犽犜狔犵犑犽犜狔,均与狋犪无关。由于在 系统中两天线间距通常满足关系犱狀 狏犪,狀为脉冲数,故根据犵犑犽犜犿狓(狋犪)定义,有犵犑犽犜狓(狋犪)犵犑犽犜狓(狋犪狀)。为此,
20、附加指数相位狊犜犿犑犽犘(狋犪)可表示为狊犜犿犑犽犘 犵犑犽犜狓(狋犪)犵犑犽犜狓狋犪狀(犿)()烄烆烌烎狓犑犽烄烆烌烎犘()由式()可知,附加指数相位狊犜犿犑犽犘与狋犪无关,狓犑犽犘对于干扰方而言是已知参数,且犵犑犽犜狓(狋犪)可由第犽台干扰机侦察获得。因此,只需知道延时脉冲数狀即可计算出附加指数相位狊犜犿犑犽犘。根据文献 所提方法,当波束同时覆盖两套干扰设备时,两部干扰机发射的干扰信号还需各自调制一个复调制系数,即犙狊犜犑犘狊犜犑犘狊犜犑犘犙狊犜犑犘狊犜犑犘狊犜犑烅烄烆犘()式中:犙和犙分别为对应于第部干扰机和第部干扰机的复调制系数。综合以上分析,下面给出本文所提方法的干扰实施步骤,共分个
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 侦察 干扰 一体化 系统 对抗 SAR GMTI 方法 研究
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。