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一、 在雷達技術(shù)中測量目標方位角是利用天線的什么特性實現(xiàn)。利用天線的方向性來實現(xiàn)的。二、 電子對抗的定義及所包含的內(nèi)容。電子對抗就是敵對雙方為削弱、破壞對方電子設(shè)備的使用效能、保障己方電子設(shè)備發(fā)揮效能而采取的各種電子措施和行動,又稱電子戰(zhàn)。電子對抗分3個方面:電子對抗偵察、電子干擾和電子防御。電子對抗按電子設(shè)備的類型可分為雷達對抗、無線電通信對抗、導航對抗、制導對抗、光電對抗和水聲對抗等;按配置部位又可分為外層空間對抗、空中對抗、地面(包括海面)對抗和水下對抗。機載電子對抗系統(tǒng)是現(xiàn)代電子對抗的主要手段。隨著彈道導彈和衛(wèi)星的發(fā)展,外層空間是一個新的戰(zhàn)場,電子對抗在未來的現(xiàn)代化戰(zhàn)爭中,將對戰(zhàn)略攻防起到重要作用。三、 旁瓣消除(SLB)旁瓣對消(SLC)旁瓣消隱(SLB)也是一種對付旁瓣干擾的技術(shù)。它使用一部增益小于主天線主瓣增益而大于主天線旁瓣增益的輔助天線。雷達旁瓣消隱(SLB)采用主通道和副通道兩通道系統(tǒng),與副瓣對消技術(shù)相類似,只是信號處理的方式不同。旁瓣消隱技術(shù)的工作原理是每個通道由收發(fā)天線、接收機、檢波器和比較器組成,兩路主、輔通道回波信號相減的原理進行幅度比較,然后再選通的原理來消除干擾的,以確定是否消隱主通道信號。主通道天線掃描雷達的天線連續(xù)掃描360度的方位角,通常有一個高增益的主瓣和許多增益遞減的旁瓣目標回波信號由主通道主瓣進入,一般主瓣最大增益比第一旁瓣最大增益大十幾分貝到幾十分貝,這主要是為了減少副瓣檢測到目標的可能性,同時也減少通過副瓣到達的干擾信號。旁瓣對消(SLC)屬于自適應(yīng)波束形成的一種,目的就是要抑制天線旁瓣進行的干擾信號,其原理如圖1所示,由一個主天線和若干個輔助天線組成,對于輔助天線的要求是:輔助天線的輔助增益和主天線的旁瓣增益相當。四、 分布性寄生輸出公式:對于分布性的寄生輸出則以偏離載頻若干赫的傅里葉頻率(以fm表之)上每單位頻帶的單邊帶功率與信號功率之比來衡量,其單位以dB/Hz計。由于分布性寄生輸出對于fm的分布是不均勻的,所以信號頻譜純度是fm的函數(shù),通常用L(fm)表示。假如測量設(shè)備的有效帶寬不是1Hz而是ABHz,那么所測得的分貝值與L(fm)的關(guān)系可近似認為等于:M)=ioig曲帶寬內(nèi)的單邊帶功率
信號功率M)=ioig曲帶寬內(nèi)的單邊帶功率
信號功率-lOlg/15dBIHz五、 干擾分類(一) 按干擾產(chǎn)生方式分無源(消極)干擾包括自然界的無源干擾和人為的無源干擾兩類。2.有源(積極)干擾就是由一定的輻射電磁波的能源所產(chǎn)生的干擾,它包括自然界干擾、工業(yè)干擾和人為干擾。(二) 按干擾的性質(zhì)分
壓制性干擾是指利用雜波干擾機所施的干擾信號,或投入大量的干擾物所形成的干擾,使受干擾的雷達所受到的目標回波模糊不清,或完全沒在干擾信號(雜波)之中。2.欺騙性干擾是利用干擾發(fā)射機,發(fā)射或轉(zhuǎn)發(fā)與目標回波信號相類似或相同的信號,使受干擾的雷達接收錯誤的信息,分辨不清真、假目標,或?qū)倌繕诉M行跟蹤。六、 干擾引導資源分類根據(jù)干擾信號的產(chǎn)生原理,干擾資源主要分為:引導式干擾資源和轉(zhuǎn)發(fā)式干擾資源兩類。七、 測頻技術(shù)分類第一類測頻技術(shù)是直接在頻域進行的,叫頻域取樣法,其中包括搜索頻率窗和毗鄰頻率窗。其主要優(yōu)點是:原理簡單,技術(shù)成熟,設(shè)備緊湊。其嚴重缺點是頻率截獲率和頻率分辨力的第二類測頻技術(shù)不是直接在頻域進行的,第二類測頻技術(shù)不是直接在頻域進行的,其中包括相關(guān)/卷積器和傅立葉變換。這些方法的共同特點是:既能獲得寬瞬時帶寬,實現(xiàn)高截獲概率,又能獲得高頻率'搜索頻率窗'獗域取祥3'搜索頻率窗'獗域取祥3〔眥鄰頻率協(xié)?射頻調(diào)諧晶休覘頻接收機J多波道餡怵視頻接收機I信道化接收機測頻技術(shù)6 …比相法瞬時測頻接收機[相關(guān)器/卷積器{聲光卷積循頻接收機.變換法Y [壓編接收機、博立葉變換J聲光接收機、數(shù)宇1S立葉變換接收機圖2-1現(xiàn)代測頻技術(shù)分類“分辨力,較好地解決了截獲概率和頻率分辨力之間的矛盾。八、 接收技術(shù)靈敏度靈敏度表示接收機接收微弱信號的能力。能接收的信號越微弱,則接收機的靈敏度越高,因而雷達的作用距離就越遠。雷達接收機的靈敏度通常用最小可檢測信號功率Simin來表示。當接收機的輸入信號功率達到Simin時,接收機就能正常接收而在輸出端檢測出這一信號。如果信號功率低于此值,信號將被淹沒在噪聲干擾之中,不能被可靠地檢測出來,如圖3.3所示。由于雷達接收機的靈敏度受噪聲電平的限制,因此要想提高它的靈敏度,就必須盡力減小噪聲電平,同時還應(yīng)使接收機有足夠的增益。九、 信號穩(wěn)定度一般來說,工作穩(wěn)定性是指當環(huán)境條件(例如溫度、濕度、機械振動等)和電源電壓發(fā)生變化時,接收機的性能參數(shù)(振幅特性、頻率特性和相位特性等)受到影響的程度,希望影響越小越好。大多數(shù)現(xiàn)代雷達系統(tǒng)需要對一串回波進行相參處理,對本機振蕩器的短期頻率穩(wěn)定度有極高的要求(高達10-10或者更高),因此,必須采用頻率穩(wěn)定度和相位穩(wěn)定度極高的本機振蕩器,即簡稱的“穩(wěn)定本振”。十、雷達頻域參數(shù)雷達的頻域參數(shù)包括載波頻率、頻譜和多普勒頻率等。十一、相參積累相參積累又稱中頻積累,它是最理想的積累,因為中頻積累保存了相位信息,所以理論上積累后信噪比可提高到n倍,但這相對來說對雷達體制的要求較高;視頻積累又稱非相參積累,也稱檢波后積累,它是將已變?yōu)橹蓄l的回波信號經(jīng)包絡(luò)檢波后進行累加,由于檢波后相位信息丟失,回波變?yōu)榉窍鄥⒌?成為純粹的視頻信號,故稱非相參積累。視頻積累的效果不如相參積累,其信噪比提高倍數(shù)小于n但大于n的1/2次方,但已相當可觀了,雖然視頻積累不如相參積累效果好,但是由于它較容易實現(xiàn),所以很多現(xiàn)代雷達依然使用視頻積累的方式。十二、名詞解釋,中英對照靈敏度時間增益控制(SensitivityTimeControl,STC):近距離增益小,遠距離增益大,它可以隨著目標的距離變化而變化,從而使目標回波信號不因距離的變化而產(chǎn)生起伏。自動增益控制(automaticgaincontrol)使放大電路的增益自動地隨信號強度而調(diào)整的自動控制方法。雷達反射截面積RadarCrossSection(RCS):目標向雷達接收天線方向散射電磁波能力的量度。它是一個等效的面積,當這個面積所截獲的雷達照射能量各向同性地向周圍散射時,在單位立體角內(nèi)的散射功率,恰好等于目標向接收天線方向單位立體角內(nèi)散射的功率。雷達目標截面積具有面積的量綱,常用單位是平方米或平方波長重復頻率PRF(Pulse-Recurrence-Frequency):就是脈沖持續(xù)時間的倒數(shù),脈沖持續(xù)時間就是一個脈沖和下一個脈沖之間的時間間隔。重復周期:雷達信號的脈沖重復周期是偵察機系統(tǒng)識別輻射源的重要參數(shù)之一。十三、接收機噪聲來源及主要種類雷達接收機的噪聲,一部分來自接收機接收到的外部干擾,主要有天線熱噪聲、友鄰雷達及電臺干擾、敵方雷達干擾設(shè)備的干擾、工業(yè)干擾、天電干擾及宇宙干擾等;另一部分噪聲來自接收機的內(nèi)部,主要由接收機的電阻、饋線、諧振回路等有損耗元件產(chǎn)生的熱噪聲以及電子管、晶體管等有源器件產(chǎn)生的各種噪聲。內(nèi)部噪聲和外部干擾都會影響有用信號的接收,但是,它們影響環(huán)境和影響程度是不同的。外部干擾的影響有時間性、空間性和頻率性,即外部干擾中,有的是只存在于某段時間,如只有雷雨時,才會有雷電干擾;有的是呈現(xiàn)在某個方位,如宇宙干擾主要在銀河系中心;有的只影響某個頻率范圍,如工業(yè)電氣設(shè)備干擾和天電干擾主要影響廣播、電視頻段;還有的外部干擾可以采用抗干擾措施消除。內(nèi)部噪聲的影響則無時間性、空間性和頻率性,任何接收機,只要一工作就有內(nèi)部噪聲產(chǎn)生,就會影響對微弱信號的接收,所以內(nèi)部噪聲對雷達偵察和雷達接收機影響最大。十四、發(fā)射機種類及特點按調(diào)制方式,發(fā)射機可分為連續(xù)波發(fā)射機和脈沖發(fā)射機兩類。連續(xù)波發(fā)射機工作在連續(xù)波狀態(tài),有時采用頻率調(diào)制和相位編碼等調(diào)制形式;脈沖發(fā)射機工作在脈沖狀態(tài),通常采用幅度調(diào)制。按工作波段,發(fā)射機可分為短波、米波、分米波、厘米波、毫米波發(fā)射機。大多數(shù)雷達發(fā)射機都工作在微波波段。按產(chǎn)生信號方式,發(fā)射機可分為單級振蕩式發(fā)射機和主振放大式發(fā)射機。發(fā)射機一般具有高頻、高壓、大功率的特點,它是雷達系統(tǒng)中最大、最重和最昂貴的部分。十五、雷達對抗的基本條件方法及主要技術(shù)特點實現(xiàn)雷達偵察的基本條件是:雷達向空間發(fā)射信號;偵察接收機接收到足夠強的雷達信號;雷達信號的調(diào)制方式和調(diào)制參數(shù)位于偵察機信號檢測處理的能力和范圍之內(nèi)雷達對抗的主要技術(shù)特點是:寬頻帶、大視場瞬時信號檢測、測量和高速信號處理
十六、超外差接收機組成及框圖這種接收機的優(yōu)點是:靈敏度高、選擇性好能檢測寬脈沖線性調(diào)頻信號和相位編碼信號且便于實現(xiàn),所以廣泛應(yīng)用于頻率測量等場合。其主要缺點是:存在寄生信道干擾,比晶體視頻接收機復雜,窄帶搜索式超外差接收機搜索時間長,對短時間出現(xiàn)的信號頻率截獲概率低。十六、超外差接收機組成及框圖這種接收機的優(yōu)點是:靈敏度高、選擇性好能檢測寬脈沖線性調(diào)頻信號和相位編碼信號且便于實現(xiàn),所以廣泛應(yīng)用于頻率測量等場合。十七、信道化接收機分類純信道化接收機頻帶折疊信道化接收機3.時分制信道化接收機觸發(fā)脈號才%調(diào)制器多級放大鏈相參振蕩電壓發(fā)射信號至天線f嚴W)F穩(wěn)定本振電里諧波產(chǎn)生器基準頻率振蕩器上變頻混頻器倍頻器分頻器的相位相參性,所以這是一個全相參系統(tǒng)。十八、基于頻率合成技術(shù)的發(fā)射機原理及框圖圖是采用頻率合成技術(shù)的主振放大式發(fā)射機的原理方框圖,圖中基準頻率振蕩器輸出的基準信號頻率為F。在這里,發(fā)射信號(頻率f0=NF+MF)、穩(wěn)定本振電壓(頻率巒尸)、相參振蕩電壓(頻率fc=MF)和定時器的觸發(fā)脈沖(重復頻率fr=觸發(fā)脈號才%調(diào)制器多級放大鏈相參振蕩電壓發(fā)射信號至天線f嚴W)F穩(wěn)定本振電里諧波產(chǎn)生器基準頻率振蕩器上變頻混頻器倍頻器分頻器的相位相參性,所以這是一個全相參系統(tǒng)。十九、測向的目的及方法測向的目的對雷達的方向測量也就是測量雷達輻射的電磁波信號的等相位波前。雷達偵察系統(tǒng)測量雷達輻射源所在方向的主要目的有以下5點。(1) 信號分選和識別。在雷達偵察系統(tǒng)的工作環(huán)境中可能存在著大量的輻射源,各輻射源的所在方向是彼此區(qū)分的重要信息之一,且受環(huán)境的影響較小,具有相對的穩(wěn)定性,因此,輻射源所在方向是雷達偵察系統(tǒng)中信號分選和識別的重要參數(shù)。(2) 引導干擾方向。在測出威脅雷達方向并且需要實施干擾的條件下,將干擾發(fā)射機能量集中在威脅雷達方向進行有效干擾。(3) 引導武器系統(tǒng)輔助攻擊。根據(jù)所測出的威脅雷達方向,引導反輻射導彈、紅外、激光和電視制導等武器對威脅雷達實施攻擊。為作戰(zhàn)人員提供威脅告警,指明威脅方向,以便采取戰(zhàn)術(shù)機動。輔助實現(xiàn)對輻射源定位。利用空間多點所測得的威脅雷達方向、時差等,確定威脅雷達在空間中的位置。測向的方法1.根據(jù)測向原理分類雷達偵察系統(tǒng)對雷達輻射源測向的基本原理是利用偵察測向天線系統(tǒng)的方向性,也就是利用測向天線系統(tǒng)對不同方向到達電磁波所具有的振幅或相位響應(yīng),并依此分為振幅法測向和相位法測向。1)振幅法測向所謂振幅法測向,就是根據(jù)測向天線系統(tǒng)偵收信號的相對幅度大小來確定信號的到達角。主要的測向方法有:最大信號法、等信號法和比較信號法等。2)相位法測向所謂相位法測向,就是根據(jù)測向天線系統(tǒng)偵收同一信號的相對相位差來確定信號的到達角,也可以通過相位差解調(diào)出角度誤差信號,驅(qū)動天線對輻射源實施被動跟蹤。根據(jù)波束掃描分類波束
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