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引信抗干扰技术的未来发展方向

时间:2023-06-24 理论教育 版权反馈
【摘要】:在引信信号处理中应更多地采用先进的信号处理技术,在物理场和探测原理的选择方面注重下面几种抗干扰能力强、定距精度好的引信探测器。但主动式毫米波引信毕竟是依靠发射电磁波和接收目标回波而工作的引信,因此,不能忽视其抗干扰问题。与毫米波引信类似,它具有定距精度好、抗干扰能力强等重要优点。

引信抗干扰技术的未来发展方向

从引信设计的角度,提高引信的抗干扰能力的难点在于对付人工有源干扰。对付人工有源干扰的技术手段主要可以归结为:利用信号处理抗干扰和利用探测原理抗干扰。无论是利用信号处理抗干扰还是利用探测原理抗干扰,其技术途径是利用更多的目标特征,利用不易被干扰的物理场或工作原理,使引信能准确区分干扰信号和目标信号,从而提高引信正常作用的可靠性。在引信信号处理中应更多地采用先进的信号处理技术,在物理场和探测原理的选择方面注重下面几种抗干扰能力强、定距精度好的引信探测器。

一、毫米波引信

近些年毫米波引信受到国内外极大重视,随着器件的发展,毫米波引信将成为最重要的引信之一。因为毫米波波长短,所以具有定距精度好、抗干扰能力强等重要优点。但主动式毫米波引信毕竟是依靠发射电磁波和接收目标回波而工作的引信,因此,不能忽视其抗干扰问题。从工作原理上,除了采用连续波多普勒和调频外,还要积极研究其他原理。从波段选择上,不应停留在3mm、8mm波段,引信用毫米波探测与通信有很大差异,更应该大力发展非大气窗口波段,如5mm、5.5mm波段。

二、激光引信

激光引信比毫米波引信起步早,发展得也较快,在国内外得到广泛的发展,是最重要的引信之一。与毫米波引信类似,它具有定距精度好、抗干扰能力强等重要优点。同样,因为激光引信也是依靠发射电磁波和接收目标回波而工作的引信,所以,同样要重视其抗干扰问题。从工作原理上,除了利用脉冲定距的能量型原理外,应大力加强新工作原理的研究,比如把无线电领域里成熟的技术用到激光探测中来,这样可以显著提高激光引信的抗干扰能力和定距精度。

三、软件无线电引信

软件无线电(Software Radio)的概念是1992年5月由Joe Mitola在美国国家远程系统会议上首次提出来的,其基本概念是把硬件作为无线电通信的基本平台,而把尽可能多的无线电及个人通信功能用软件来实现。软件无线电引信是把软件无线电的概念移植到引信中来。其好处是在一种引信里可以采用几种探测原理和几个频段,这将大大丰富目标信息,对提高引信的抗干扰能力和定距精度会有很大作用。软件无线电引信的发火控制系统由三大模块组成:宽带/多频段天线、数据采集和转换、软件平台及软件。该发火控制系统的核心技术是宽带/多频段天线。而宽带/多频段天线的重点在于:低副瓣扫描波束综合、宽频带阵列天线设计以及波束形成。

四、超宽带无线电引信(www.xing528.com)

超宽带无线电引信也称冲激引信,其实质是引信发射机发射极窄的脉冲信号,即发射信号是很宽频带的信号,频谱极丰富。既然发射信号频带很宽,那么,就可以在较宽的频带上或在感兴趣的频段上处理目标回波信号。此种探测原理的引信在对抗瞄准式或回答式干扰有很大优势。

五、复合引信

从概念上讲,复合引信就是利用两种或两种以上探测原理而工作的引信。比如,近感与触发的复合、磁与激光的复合、无线电两个不同频率的复合等。从发展的角度,还是应该大力提倡近感引信中不同物理场、不同工作原理的复合。因为复合的目的是提高抗干扰能力和定距精度,在复合引信中,应特别注意功能互补,电磁兼容,电路融合。所谓功能互补,就是选择工作的物理场和工作原理时,在某种条件下,对甲来说是弱势,而对乙来说是强项,这样可以集中两种探测原理的优势而避开弱项。所谓电磁兼容,即两种或两种以上探测原理处于一体时,要避免之间的电磁干扰;所谓电路融合,即在可能的情况下,用一套电路完成多种功能,这样可以减少所用空间。同时还要注意根据炸点控制精度和抗干扰的要求,选择是串联复合还是并联复合。

六、静电引信

静电引信是以目标静电场作为目标特征信息而探测目标的一种引信,现有的隐身技术和电子干扰技术对其无作用。静电引信可显著提高引信的战场生存能力,其定距精度较好,既可作为复合引信的预警探测,也可作为引信独立探测器使用。

七、电容近感引信

与静电引信类似,电容探测器不靠发射电磁信号探测目标,而是靠引信与目标接近时所产生的电容变化量和电容变化率探测目标,人工有源干扰对其无效,其抗电磁干扰的能力很强。因此,选择电容探测目标的主要出发点是提高引信的抗干扰能力。

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