假设攻击的目标上装了一部自卫性干扰机、攻击机上装了一部脉冲多普勒雷达,如图4.16 所示。
图4.16 空对空干扰自卫干扰暴露区示意图
A—被攻击的目标,机上装有自卫干扰机;B—攻击飞机,机上装有脉冲多普勒雷达。
例4.4 假设脉冲多普勒雷达的峰值功率为60 kW;脉冲宽度为1μs;天线增益为30 dB;两机的相对运动速度为100 m/s;工作频率为X 波段;脉冲遮挡宽度为0.5 μs;距离门宽度为1 μs;窄带滤波器带宽为1 kHz;脉冲多普勒雷达与载机运动方向夹角=30°;干扰机的等效功率为500 W;滤波器组带宽为50 kHz,σ=2 m2。
将参数代入式(4.26),算得干扰压制系数为
将式(4.27)简化,变成自卫干扰方程,即
机载干扰机A 的干扰暴露区如图4.17 所示。(www.xing528.com)
通过上面的讨论,得出以下结论:
图4.17 机载自卫干扰机干扰暴露区示意图
A—机载干扰机的飞机;横线区—干扰暴露区;横线外—干扰有效区。
(1)脉冲多普勒雷达主要是为了发现低空动目标而设计的,是出于战术的需要,并非为了抗人为干扰而设计的。
(2)脉冲多普勒雷达通过单边带滤波、滤波器组和窄带滤波等滤除了主瓣杂波、副瓣杂波、地面目标杂波等,使雷达对低空动目标的探测能力大为改善。
(3)由单边带滤波只选出脉冲内的一根谱线,较大地减弱了信号的能量,再加上发射脉冲的遮挡和跨接,使回波信号能量有很大损耗。但是,由于接收机中的窄带滤波和距离门的作用,使接收机的噪声大大减弱,使接收机的综合信噪比得到改善,维持了雷达原来的探测距离。
(4)对人为的瞄准式噪声干扰。只要瞄频精度保持在千赫兹量级,干扰频谱宽度在几十千赫兹至100 kHz 量级,对它所需的噪声干扰压制系数一般为4~8 dB。
综上所述,对脉冲多普勒雷达的干扰技术是可以实现的,所需的干扰等效功率基本维持在与干扰常规雷达同一个量级。
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