雷达组网反隐身是将多部不同地域的单基地雷达进行组网,从不同方位观测隐身目标,利用雷达网频率、空间、能量分集的特点,综合运用多种体制、不同工作频率及工作模式、不同极化方式雷达的诸多优势,通过各种通信手段实现对组网内雷达的综合集成,形成有机统一的整体,弥补单一雷达对隐身目标探测性能的不足,提高对隐身目标的截获概率,抵消隐身目标RCS缩减所带来的影响,并达到反隐身的效果。因此,雷达组网是一种高效综合的资源平台,为寻求技术与策略的最佳组合提供了更广阔的空间。对于预警探测系统而言,组网内的雷达分置于广阔的区域内,因此具有良好的空间分集增益,可以有效解决隐身目标雷达截面积闪烁不定的问题,且能够抵抗敌方释放的干扰[14,15]。
目前,雷达组网已被广泛运用于隐身目标探测。通过对雷达组网优化部署之后,根据不同站点上的雷达对目标观测角的不同,可获取目标不同姿态和角度的回波数据,对隐身目标具有较好的探测效果[16-19]。雷达组网优化部署是雷达组网的一项关键性基础工作,主要是基于战术要求对网内的现有雷达资源进行优化部署,使整个雷达网系统的作战效能达到最优,从而提高目标探测概率和跟踪精度。同时,由于外形设计,隐身仍然是现阶段最普遍、最重要的隐身技术手段,通过合理选择雷达的空间位置可以抵消隐身目标外形设计带来的特定方向上的RCS缩减[20]。(www.xing528.com)
然而,受技术限制,雷达组网对目标的探测和信息融合仍停留在目标层,单个雷达的性能对雷达组网整体性能的影响较大。同时,对雷达组网优化部署问题的研究尚未达成共识,主要集中在部署类型和数量给定的前提下,采用相应优化方法对部署问题进行求解。总体来看,研究雷达组网反隐身需要考虑的因素众多,目前的研究还不够深入,且不具备普遍性。而收发分置雷达情形则相对简单,更容易实现数学建模和仿真计算。
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