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[導讀]從副瓣干擾一部雷達系統(tǒng)也可以使雷達失效,讓雷達顯示屏上的目標模糊不清。因此,降低副瓣電平可以使電子支援系統(tǒng)和電子情報系統(tǒng),更難探測、定位和干擾雷達系統(tǒng),從而有助于減小防區(qū)外或防區(qū)內干擾機的干信比,使雷達不易受到電子攻擊。圖1?副瓣隔離與峰值孔徑增益和副瓣平均增益不同如圖1所示,這...

從副瓣干擾一部雷達系統(tǒng)也可以使雷達失效,讓雷達顯示屏上的目標模糊不清。因此,降低副瓣電平可以使電子支援系統(tǒng)和電子情報系統(tǒng),更難探測、定位和干擾雷達系統(tǒng),從而有助于減小防區(qū)外或防區(qū)內干擾機的干信比,使雷達不易受到電子攻擊。




圖1  副瓣隔離與峰值孔徑增益和副瓣平均增益不同




如圖1所示,這是雷達天線的副瓣平均電平。需要注意的是,與波峰的寬度相比,副瓣之間的零值寬度非常窄,可以有效提高副瓣平均電平。副瓣隔離可以定義為,減小與主瓣波束孔徑增益相關的副瓣平均增益。圖2說明了降低副瓣電平對燒穿距離的影響。




圖2  副瓣增益減小12dB,目標的燒穿距離翻倍




表2列出了常規(guī)副瓣、低副瓣和超低副瓣天線平均增益的某些典型值。表中還列出了與雷達天線孔徑增益有關的副瓣隔離數(shù)值。




通過降低干擾信號角度離散范圍內的副瓣,可以進一步實施電子防護。這些技術稱為副瓣相消和副瓣匿影。




表2  降低副瓣的等級


等  級


副瓣平均增益


副瓣平均隔離度


常規(guī)副瓣


大于-3dBi


大于30dB


低副瓣


-3至-10dBi


35-45dB


甚低副瓣


-10至-20dBi


45-55dB


超低副瓣


低于-20dBi


大于55dB



相參副瓣相消器



相參副瓣相消器可以植入雷達系統(tǒng)中,對窄帶副瓣干擾信號特別有效。最常見的窄帶副瓣干擾調制是連續(xù)波噪聲。

為了對消每個副瓣信號,除了主天線外,還需要安裝一個輔助天線。如圖3所示,輔助天線副瓣方向的增益必須大于主雷達天線副瓣方向的增益。
圖3  相參副瓣相消器有多部輔助天線,可以在副瓣方向獲得比主瓣天線更多的增益
如果輔助天線接收的信號比主天線接收的信號強,那么就可以確定這個信號是副瓣干擾信號。副瓣干擾信號用于生成一個新信號,該信號延遲了半波長或者180°相位。
當這個相位延遲信號傳輸?shù)街魈炀€的輸出端時(如圖4所示),可以對消進入主天線副瓣的信號。換句話說,這樣非常有效,在主天線角度上形成了一個零值,從而使主天線不受干擾信號的影響。
圖4  如果輔助天線接收的信號比主天線接收的信號強,對信號進行180°相移并加載到主天線輸出端,可以對消副瓣響應
相位相消取決于波長,因此這個過程只對窄帶信號有效(比如噪聲調制的FM信號)。對消每一個干擾信號都需要一個獨立的相位相消器(安裝在一個獨立的輔助天線輸出端)。脈沖信號的頻譜包括多個頻譜分量,看起來像窄帶信號。因此,一個單脈沖信號可以占用多個相參相消器(采取FM噪聲+脈沖干擾信號是對抗相參副瓣相消器的一種方法),這樣副瓣相消器的工作效能會受到影響。
副瓣匿影器



副瓣匿影的目的是消除雷達接收機輸入的脈沖干擾信號。副瓣匿影使用與副瓣對消相同類型的輔助天線(如圖4所示)。不同的是,副瓣匿影只需要一個輔助天線就可以應對多部干擾機。
當輔助天線接收的信號比主天線接收的信號強時,可以確認該信號為副瓣信號。雷達接收機輸入端可以在副瓣脈沖期間匿影(如圖5所示)。如果有多個脈沖信號從多個方向進入副瓣,單個匿影器就可以處理所有脈沖信號。
圖5  如果副瓣匿影輔助天線接收的信號比主天線接收的信號強,證明這個信號是干擾信號,接收該信號期間主雷達天線是匿影的
如果一部干擾機在雷達脈沖上產生壓制式脈沖,副瓣匿影器將關閉雷達,使雷達不發(fā)射脈沖。這就需要跟蹤威脅雷達的脈沖重復頻率(PRF),并在干擾機遠離目標的情況下仔細定時干擾脈沖。如果壓制式脈沖太寬,相參副瓣相消器(如果雷達有一個)可能會起作用。


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