激光半主动寻的制导中的抗干扰技术
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精确制导武器的导引头综述摘要:精确制导武器已经成为衡量一个国家军事现代化程度的重要标志之一。
导引头好比导弹的眼睛,在导弹的制导和控制中起着十分重要的作用。
文中对雷达导引头,红外导引头,电视导引头,激光导引头及多模复合制导进行了综述,阐述了它们各自的特点、组成、原理,并对比了这些导引头的优缺点及应用环境。
最后介绍了导引头的发展状况,预测了导引头今后的发展空间、应用领域等问题。
关键词:导引头自寻的导弹制导中图分类号:tj4 文献标识码:a 文章编号:1674-098x (2011)12(a)-0000-00现代化的高科技武器系统,主要任务是对目标进行精确打击,精确打击这一指标在现代化军事中凸显的越来越重要。
精确制导武器现已成为实现精确打击的主要手段之一,是信息化局部战争中物理杀伤的主要手段,并在战争中发挥了重要作用。
由于导引头良好的跟踪、捕获性能,其技术已成为精确制导武器的核心技术之一。
导引头用来完成对目标的自主搜索、识别和跟踪,并给出制导律所需要的控制信号,在制导过程中,确保制导系统不断地跟踪目标,形成控制信号,送入自动驾驶仪,操纵导弹飞向目标。
导引头广泛应用于导弹的雷达、红外、激光、电视等原理制导中,在地空、空地、空空等战术武器的应用中,均取得了惊人的成绩。
1 导引头的功能与组成1.1 导引头的功能导引头是寻的制导控制回路的测量敏感部件,主要包含三大功能:一是截获并跟踪目标;二是输出实现引导规律所需要的信息:三是消除弹体扰动对位标器在空间指向稳定性的影响。
1.2导引头的组成导引头是一个角度跟踪系统,接收机输出与视线角速度成正比的信号。
导引头通过接收系统接收目标辐射,接收到的信号先经过预处理(滤波整形与放大),再由信号处理装置分析推算,得出导引头的位置偏差量,指令形成装置根据偏差量形成控制指令并传给弹上控制系统,同时,伺服系统根据偏差量控制导引头接收系统朝目标方向进行进给运动。
2 导引头的分类导引头接收目标辐射或者反射的能量,确定导弹与目标的相对位置及运动特性,形成引导指令。
半主动激光制导导引头光学系统微型化设计与分析【摘要】文章从半主动激光制导武器的探测原理出发,得出了导引头光学系统应满足的要求。
结合现有工艺和技术设计了一套微型半主动激光制导光学系统,并通过ZEMAX光学设计软件进行了分析和仿真,实验结果表明,该系统满足各项参量要求,对导引头小型化的研究具有一定的参考价值。
【关键词】光学系统设计;半主动寻的制导;激光导引头引言激光半主动寻的制导武器(LSSGWS)具有制导精度高、抗干扰能力强、结构简单、成本低、使用方便等优点,因而被广泛应用于武器装备中。
激光半主动寻的制导武器核心器件是激光导引头,导引头由位于前端的光学系统收集激光反射的回波,利用四象限探测器作为光电探测器件进行制导。
通常情况下,目标信号经光学系统后在四象限探测器靶面上形成一定大小的光斑,通过分析光斑覆盖在探测器4个不同区域的面积来判断目标的方位。
鉴于激光半主动寻的制导方式在导弹、炮弹等大型武器中的成功使用和良好效果。
如何将其小型化,并应用在小口径武器已成为当今研究的热点。
文章根据四象限探测器目标方位探测的工作原理,对目标信号经过光学系统产生的光斑提出要求,结合像差对光斑能量分布的影响,利用ZEMAX进行系统设计。
然后提出评价设计结果的方法,对激光半主动寻的制导光学系统的微型化设计具有一定的参考作用。
1.四象限探测器原理四象限探测器的原理如图1所示。
目标反射的激光信号通过制导武器前端的光学系统在四象限探测器表面形成一个激光光斑。
图1 四象限探测器原理图2 光学系统结构示意图若激光光斑正好落在象限探测器的中心,如图1(a)。
那么,A、B、C、D 4个象限探测器输出的信号经4路放大器放大后的输出V A、VB、VB、VB的辐值应完全相等,这说明弹丸正好对准了目标[5]。
此时有:(V A+VB)-(VC+VD)=0 (1)(V A+VD)-(VB+VC)=0 (2)若弹丸未对准目标,则4个象限输出的电压幅值不相等,进而(1)、(2)式不成立。
激光制导武器干扰防护技术分析作者:田丰姜浩来源:《理论与创新》2018年第12期摘要:激光制导武器成本低、精度高,已经成为现代战争中最为重要的武器之一。
文章针对激光制导武器的特点,阐述了激光制导武器的两种干扰防护技术,重点对影响激光干扰效果的两个因素以及烟幕运动机理进行了建模分析,对实战防护具有借鉴意义。
关键词:激光制导;诱偏;烟幕干扰制导武器是以自动化技术为基础发展起来的高新技术武器,它是按一定规律控制武器的飞行方向、姿态、高度和速度,引导战斗部准确攻击目标的各类武器的统称。
不同的制导武器有不同的制导使用的物理量,在导航中展现出不同的特点。
制导武器按照制导方式可分为:激光制导、电视制导、红外成像制导、GPS制导、雷达制导,其中激光制导精度高、成本低、结构简单,精度达到0.1~1.0m,因此激光制导武器已成为现代战争中不可或缺的重要装备之一,攻击重要军事目标或高价值目标,如机场、指挥所、通讯中心、导弹基地、交通枢纽等。
当前针对这类制导武器的对抗措施主要有干扰、欺骗等手段,文章根据激光制导武器的特点对其对抗方式进行探讨。
1 激光制导激光制导包括激光寻的制导和激光驾束制导,在激光寻的制导中又包括主动寻的制导、半主动寻的制导和被动寻的制导3种形式。
其中技术最成熟、在战场上使用最多的是半主动寻的制导,激光制导炸弹、激光制导导弹等均使用此种制导方式。
激光半主动式制导是在导弹发射之后,射手或载机向目标发射经过编码的激光波束,并保持跟踪照射目标,导弹上的导引头根据目标反射的激光回波信息,控制导弹飞行,最终命中目标。
典型的激光半主动式制导武器系统主要由带激光半主动导引头的导弹(或炸弹、炮弹)及发射平台和激光目标指示器构成。
其特点是具有很高的制导精度和较强的抗干扰能力,可实现有限的射后不管,与红外成像寻的制导相比,具有系统构成较为简单、成本较低的优点;发射点与照射点配置灵活,无需全程照射目标,射程不受限制等优点。
反机场跑道弹药顶层设计研究摘要:本文通过对机场跑道的易损性分析,结合作战的任务和实现的功能,经过要素的筛选和集成,针对反机场跑道弹药初步设计了一种技术方案,并对该方案进行了技术可行性和风险分析。
关键词:机场跑道子母弹药顶层设计在现代战争中,机场跑道一直是军方关注的重要目标,对它的有效打击将大大降低敌对方的空战能力,并且攻击机场跑道也是最经济、最合理的,而且也是可行的。
反跑道弹药是对付机场跑道的有效武器,它的发展可以分为反跑道炸弹、系留式布撒器和防区外发射武器三个阶段。
鉴于目前我国在东海和南海领域和某些国家的岛屿争端,战争发生后,飞机势必会被大量使用,有必要利用反机场跑道弹药封锁敌方机场,使其飞机在一段时间内不能起飞,以确保我方空中优势。
因此,针对这种情况,本文设计了一种反机场跑道弹药,用以打击敌方机场跑道。
1.概念设计1.1机场跑道易损性分析1.1.1几何模型机场跑道的几何特征主要是长、宽、厚等。
根据跑道的不同承载能力分成不同的等级,如美国飞机跑道几何模型及承载能力如表1所示。
1.1.2结构模型飞机跑道的断面是由位于最底层的路基、下垫层和表层组成。
最底层的路基是由现场土质、淤泥、沙子等材料经夯实机压实而成。
下垫层由天然砾石或人造烧结材料,如卵石、炉渣等材料构成。
表层为混凝土。
跑道的断面结构见图1。
根据机场跑道的负载类型不同,其混凝土层(表层)的厚度也不尽相同,具体的厚度见表1,其抗压强度一般为30Mpa。
卵石层的厚度一般为600mm,实土层的厚度一般为500mm左右。
图 11.1.3 机场跑道其他特性从运动特性上,一般机场跑道都是静止的,相对运动目标易于打击;从隐身特性上,机场跑道一般尺寸较大,因此容易被发现,不易于隐身;从攻防特性上,机场跑道周围都会有配备有防护武器,用来保护机场不受打击封锁,属于以防为主型。
1.1.4 封锁准则所谓对机场跑道的封锁并不意味着要将机场跑道每一处都破坏。
众所周知,绝大部分飞机起降均需或多或少的起降长度和宽度。
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202011319809.2(22)申请日 2020.11.23(71)申请人 湖北航天飞行器研究所地址 430040 湖北省武汉市东西湖区金山大道9号(72)发明人 程新占 张超 王亚军 张杰 黄广 吴伯淳 (74)专利代理机构 武汉智汇为专利代理事务所(普通合伙) 42235代理人 樊黎 李恭渝(51)Int.Cl.G01S 7/48(2006.01)F42B 15/01(2006.01)(54)发明名称一种激光半主动导引头抗干扰方法(57)摘要本发明一种激光半主动导引头抗干扰方法,用于干扰源反射特性弱于目标反射特性的场景,增益控制时序定义为捕获目标进入零级增益,能量满足一定阈值时切换进入一级增益衰减,能量再满足所述一定阈值时切换进入二级增益衰减,一级增益衰减倍数为N Ⅰ大于二级增益衰减倍数NⅡ,提高一级增益衰减倍数,降低导引头的灵敏度,设定虚假目标判定条件,导引头处于零级增益时判定出捕获目标满足虚假目标条件则提前切换进入一级增益衰减,导引头处于一级增益衰减时判定出捕获目标满足虚假目标条件则提前切换进入二级增益衰减。
本发明具有以下优点:对抗烟雾、灰尘及后向散射形成的干扰目标源有较好的抗干扰能力,提高了激光半主动制导导弹的作战效能和生存能力。
权利要求书2页 说明书6页 附图1页CN 112505650 A 2021.03.16C N 112505650A1.一种激光半主动导引头抗干扰方法,用于干扰源反射特性弱于目标反射特性的场景,增益控制时序定义为捕获目标进入零级增益,能量满足一定阈值时切换进入一级增益衰减,能量再满足所述一定阈值时切换进入二级增益衰减,其特征在于所述一级增益衰减倍数为NⅠ大于二级增益衰减倍数NⅡ,提高一级增益衰减倍数,降低导引头的灵敏度,增强导引头抗后向散射干扰的能力,设定虚假目标判定条件,所述导引头处于零级增益时判定出捕获目标满足虚假目标条件则提前切换进入一级增益衰减,所述导引头处于一级增益衰减时判定出捕获目标满足虚假目标条件则提前切换进入二级增益衰减。
半主动激光制导原理
半主动激光制导原理是一种常用于导弹和火箭等武器系统的制导技术。
这种制导系统利用激光光束来精确引导目标,从而提高命中率和精确度。
在半主动激光制导原理中,导弹或火箭携带激光接收器,通常是在导弹或火箭的头部。
而激光发射器则由地面或其他平台提供,如飞机或直升机。
激光发射器向目标发射脉冲激光束,该激光束经过空气中的传输时会发生一定程度的扩散。
当激光束照射到目标上时,目标表面会吸收激光能量并发生光谱反射。
这些反射光束被接收器捕捉到,并经过相应的信号处理和解码,将导弹或火箭进行精确的引导。
半主动激光制导原理的关键在于确保激光束的稳定性和准确性。
首先,激光发射器必须提供稳定而高质量的激光束,以确保目标能够清晰地接收到激光信号。
其次,接收器必须具备高灵敏度和快速响应的能力,以便捕捉到目标反射的光信号并实时进行处理。
半主动激光制导原理具有诸多优势。
首先,它可以实现远距离精确引导,从而在弹道飞行过程中根据目标的动态变化实时调整导弹的姿态和航向。
其次,它能够避免被动制导系统中常见的雷达干扰问题。
最后,半主动激光制导原理在目标选择方面更加自由,可以选择不同类型的目标进行精确打击。
总而言之,半主动激光制导原理是一种高精度导弹和火箭制导技术。
它通过激光光束的照射和反射信号的捕捉,能够实现对目标的精确引导和打击。
这种制导系统的优势在于远距离精确引导、避免干扰问题和灵活目标选择。
导弹要实现“发射后不管”可以有哪几种制导方式?1 惯性制导:基于物体运动的惯性现象,采取陀螺装置、加速度表等测量导弹的运动参数的方法进行的制导。
它不受外界干扰、隐蔽性好,但制导精度受时间积累误差影响,因此在算法上应用了加速度积分求解速度和由速度积分求解射程。
2 GPS制导:用导弹上的无线电设备接收GPS导航卫星发出的信号,经计算机解得制导信号进行的制导。
其制导精度较高,但受导航卫星工作状态的影响。
3地形匹配制导:亦称等高线匹配制导。
将导弹飞行路线及其周围地区的地形高度存储于弹上计算机中,在飞行过程中与测得的实际高度比较,找出误差,以修正弹道的制导。
它抗干扰能力强,制导精度高,但设备复杂,技术要求高。
4 激光制导:应用激光技术进行的制导。
抗干扰能力较强,制导精度高,但受空气透明度影响大,可分为激光驾束指导和激光半主动指令制导两类。
5 毫米波制导:原理与激光制导类似,只是载体换成了毫米波。
比起激光制导,毫米波制导的优点是抗干扰能力更强,而激光容易受到一些干扰,比如说发动机的烟雾,不良天候(像大雨、雾、沙尘),特别是波长较短的激光更容易受干扰。
而这些对于毫米波来说都是“透明”的。
该制导方式主要用于反坦克导弹。
6 红外制导:利用红外探测器捕获和跟踪目标自身辐射的能量来实现制导的技术,分为红外成像制导技术和红外非成像制导技术两大类。
它的特点是制导精度高,不受无线电干扰的影响;可昼夜作战;由于采用被动寻的方式,攻击隐蔽性好。
但它的正常工作受云、雾和烟尘的影响;并有可能被曳光弹、红外诱饵、云层反射的阳光和其它热源诱惑,偏离和丢失目标。
7 电视制导:根据导弹上的摄像机摄取的图像信号,通过控制中心或由导弹内部的制导装置,发布命令,控制导弹飞行方向,将其引导到目标的方法。
抗干扰能力强,制导精度高,但受环境亮度影响大,一般只能在白昼使用。
8 雷达制导:是利用导弹导引头的雷达对目标进行锁定,发出信号对导弹的飞行实施控制的制导技术,可分为主动雷达制导、半主动雷达制导和被动雷达指导三种。
激光有源欺骗干扰条件下激光制导导弹的作战使用分析激光有源欺骗干扰条件下半主动激光制导导弹的作战使用分析摘要:文章介绍了激光有源欺骗干扰的原理及当今世界上的典型作战装备,同时对半主动激光制导导弹及其典型型号做出了简要概述,并从对抗和反对抗两方面对两者做出分析,得出了较为的合理作战战术。
关键词:有源欺骗干扰,半主动激光制导,对抗一、激光有源欺骗干扰对激光制导武器有源欺骗式干扰的预期效果是产生激光假目标,欺骗敌方激光制导武器。
激光有源欺骗干扰技术可分为回答式和同步转发式两种。
工作原理回答式干扰是对接收到的敌方激光制导脉冲信号进行精确的重频测量和编码识别等信息处理,根据接收到的第一组激光编码脉冲,同时考虑激光干扰机的出光延迟时间,精确地复制出与敌方激光制导信号重频与编码完全一致的干扰脉冲,严格超前同步触发激光干扰机向预设的假目标发射欺骗干扰脉冲,从而将敌方激光制导武器引向假目标。
同步转发式干扰是将激光告警器接收到的激光脉冲信号自动地进行放大,并由其来触发激光干扰机进行转发。
敌方目标指示器每发射一个脉冲,激光干扰机也向假目标发射一个激光干扰脉冲。
这样,激光干扰机发射的干扰脉冲与敌方制导信号相一致,但在时间上是滞后的,滞后的时间取决于激光干扰机的出光延迟。
所以,同步转发式干扰要求激光的出光延迟时间应极短,以使干扰脉冲能落入导引头的选通波门内;而激光干扰机的输出功率要远远超过敌方激光导引头所接收到的目标反射信号功率。
典型型号美国的AN/VLQ-6装甲战车保护系统英国的马可尼航空电子设备公司研制的405型激光诱饵系统性能参数美国AN/VLQ-6装甲战车保护系统AN/ VLQ-6由一个或多个干扰机组合而成,安装在车体外部以覆盖所要保护的区域。
车内车长处可安装一个显示/控制单元。
有一个万向支架可供选用,以便根据威胁告警器的输入转换方向。
功耗600W,视场为水平40°,垂直120°,重12.7kg,尺寸为32cm,45.7cm ,35.6cm。
制导中抗干扰技术分析综述:在光学制导中,不可避免的一个问题就是干扰,这其中包括系统及设备本身和环境的的自然干扰也包括敌方设置的人为干扰。
针对这些问题,不同的制导方式都有独特的抗干扰技术。
一、红外成像制导的抗干扰方案1、双色抗干扰技术采用近/中红外的探测器组合能够区分目标和干扰,这是双色抗干扰技术的理论基础。
2、“十”字叉导引头抗干扰技术“十”字叉导引头抗干扰是比较成熟的导引头抗干扰技术,“十”字叉探测系统在信号检测、目标和干扰的检测与识别,以及目标跟踪等环节上都可以采取抗干扰措施,提高对干扰的抑制能力。
抗干扰过程中的跟踪策略(1)状态记忆目标出现暂时遮挡或复杂红外脉冲干扰使导引头视场紊乱时,会导致导引头瞬时“致盲”。
在规定的时间间隔内,通过采用状态记忆方法输出上一帧信息,以保证制导过程的连续性。
若超过规定的时间间隔,才认定丢失目标,重新进行目标搜索。
(2)导引头前置也称为弹道选择抗干扰技术,是根据前几帧的数据,对目标原来的运动特性进行分析,并对未来运动特性进行预测,使导引头朝目标运动方向的前部运动。
使诱饵弹离开导引头视场的时间比状态记忆时更快,从而使导弹不跟踪目标的时间变短。
(3)弱目标驱动诱饵弹比目标具有更强的红外辐射,这时导引头将抑制强信号的控制,而按弱信号产生的驱动信号运动。
3、复合制导技术复合制导是采用两种或两种以上不同物理特性的探测器组成的制导系统。
在制导时,若探测器串行使用,为复合制导;若并行使用,为多模制导或并联复合制导。
任何一种制导方式都有其优缺点,如能取长补短则能趋利避害。
远程精确制导武器都采用两种以上的制导方式构成复合制导系统,这样不仅能提高制导精度而且也能增强抗干扰能力(文章编号:1671-0576(2010)01-0001-03红外成像制导抗干扰分析贾秋锐,周立柱,孙媛媛(空军航空大学航空军械工程系,吉林长春130022))二、半主动寻的制导抗干扰1、干扰环境(1)有源噪声干扰(掩护、自卫、伴随);(2)有源欺骗干扰(自卫、掩护);(3)箔条干扰(自卫—云团,掩护—走廊).(4)反辐射导弹攻击;(5)上述千扰中二项或多项组成的复合干扰。
制导中抗干扰技术分析综述:在光学制导中,不可避免的一个问题就是干扰,这其中包括系统及设备本身和环境的的自然干扰也包括敌方设置的人为干扰。
针对这些问题,不同的制导方式都有独特的抗干扰技术。
一、红外成像制导的抗干扰方案1、双色抗干扰技术采用近/中红外的探测器组合能够区分目标和干扰,这是双色抗干扰技术的理论基础。
2、“十”字叉导引头抗干扰技术“十”字叉导引头抗干扰是比较成熟的导引头抗干扰技术,“十”字叉探测系统在信号检测、目标和干扰的检测与识别,以及目标跟踪等环节上都可以采取抗干扰措施,提高对干扰的抑制能力。
抗干扰过程中的跟踪策略(1)状态记忆目标出现暂时遮挡或复杂红外脉冲干扰使导引头视场紊乱时,会导致导引头瞬时“致盲”。
在规定的时间间隔内,通过采用状态记忆方法输出上一帧信息,以保证制导过程的连续性。
若超过规定的时间间隔,才认定丢失目标,重新进行目标搜索。
(2)导引头前置也称为弹道选择抗干扰技术,是根据前几帧的数据,对目标原来的运动特性进行分析,并对未来运动特性进行预测,使导引头朝目标运动方向的前部运动。
使诱饵弹离开导引头视场的时间比状态记忆时更快,从而使导弹不跟踪目标的时间变短。
(3)弱目标驱动诱饵弹比目标具有更强的红外辐射,这时导引头将抑制强信号的控制,而按弱信号产生的驱动信号运动。
3、复合制导技术复合制导是采用两种或两种以上不同物理特性的探测器组成的制导系统。
在制导时,若探测器串行使用,为复合制导;若并行使用,为多模制导或并联复合制导。
任何一种制导方式都有其优缺点,如能取长补短则能趋利避害。
远程精确制导武器都采用两种以上的制导方式构成复合制导系统,这样不仅能提高制导精度而且也能增强抗干扰能力(文章编号:1671-0576(2010)01-0001-03红外成像制导抗干扰分析贾秋锐,周立柱,孙媛媛(空军航空大学航空军械工程系,吉林长春130022))二、半主动寻的制导抗干扰1、干扰环境(1)有源噪声干扰(掩护、自卫、伴随);(2)有源欺骗干扰(自卫、掩护);(3)箔条干扰(自卫—云团,掩护—走廊).(4)反辐射导弹攻击;(5)上述千扰中二项或多项组成的复合干扰。
激光半主动制导武器抗干扰技术研究
夏兴宇;阎冲冲;何吉祥
【期刊名称】《现代防御技术》
【年(卷),期】2015(043)004
【摘要】抗干扰是激光半主动制导武器必须具备的性能与指标,为提高激光半主动制导武器抗干扰能力,在研究激光信号编码与设置波门抗干扰的基础上,重点分析了时/空域相关抗干扰、首/末脉冲锁定抗干扰等干扰方式的原理与数学模型.结合实际干扰情况,分析了搜索段与制导段抗干扰方式的弊端与不足,按照优化组合的方式,提出了抗干扰优化策略,并利用超前转发典型干扰方式,对抗干扰策略进行了仿真验证.
【总页数】6页(P138-143)
【作者】夏兴宇;阎冲冲;何吉祥
【作者单位】中国洛阳电子装备试验中心,河南洛阳471003;中国洛阳电子装备试验中心,河南洛阳471003;中国洛阳电子装备试验中心,河南洛阳471003
【正文语种】中文
【中图分类】TN973
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抗干扰过程中的跟踪策略(1)状态记忆目标出现暂时遮挡或复杂红外脉冲干扰使导引头视场紊乱时,会导致导引头瞬时“致盲”。
在规定的时间间隔内,通过采用状态记忆方法输出上一帧信息,以保证制导过程的连续性。
若超过规定的时间间隔,才认定丢失目标,重新进行目标搜索。
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使诱饵弹离开导引头视场的时间比状态记忆时更快,从而使导弹不跟踪目标的时间变短。
(3)弱目标驱动诱饵弹比目标具有更强的红外辐射,这时导引头将抑制强信号的控制,而按弱信号产生的驱动信号运动。
3、复合制导技术复合制导是采用两种或两种以上不同物理特性的探测器组成的制导系统。
在制导时,若探测器串行使用,为复合制导;若并行使用,为多模制导或并联复合制导。
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2、主要抗干扰措施有:(1)消除或减弱旁瓣干扰影响目前有许多消除或减弱旁瓣干扰对雷达目标检测影响的技术措施,如:·使用低、超低副瓣接收天线,减少通过天线副瓣进入雷达接收机的干扰能。
·使用旁瓣对消系统,消除从雷达接收天线旁瓣进入的连续噪声干扰。
·使用旁瓣消隐系统,消除从雷达接收夭线旁瓣进入的脉冲(角度、距离假目标)干扰。
主要问题是会降低雷达接收机的灵敏度。
(2)对干扰源角度定位(3)提高雷达的自卫距离三、激光制导的抗干扰激光导引头的抗干扰能力是由光学接收系统、电路处理部分和信息处理部分的抗干扰能力决定的。
其光学接收系统具有宽的搜索视场和窄的瞬时视场,并设置有窄带滤光片,因而具有较强的抑制杂波干扰能力。
激光导引头的电路处理部分具有抗扰动干扰能力,能够在恶劣的环境下保持稳定的工作状态,信息处理部分是激光导引头的核心,是抗干扰设计的中心环节.对接收的信息具有智能化识别处理能力,通过设置选通波门和预置编码,可以剔除人为的或自然的干扰。
激光导引头的抗干扰能力很大程度上取决于信息处理部分的抗干扰措施,这些措施包括预置编码和设置选通波门。
实施激光有源干扰实质是干扰导引头的信息处理部分,为深入探讨激光有潭干扰的作用机理,必须对激光导引头信息处理部分的杭干扰措施作轰进一步的分析。
四、指令制导的抗干扰1、指令制导舰空导弹面临的典型干扰样式分析根据指令制导的定义和特点,考虑其指令传输环节,可将其面临的干扰样式分为上行传输线干扰和下行传输线干扰。
(1)上行传输线干扰对上行遥控指令传输线的干扰主要来自敌目标载机平台和空投的一次性使用投掷式干扰机,对弹上指令接收天线呈现尾瓣或旁瓣干扰。
其干扰类型主要分为以下两种。
①阻塞压制型:包括连续噪声类干扰和杂乱脉冲干扰或突发脉冲束干扰。
通常采用杂波脉冲干扰或突发脉冲束干扰类型来干扰上行遥控指令线。
其优点是不必进行编码侦察,且所需的平均功率有所下降。
②瞄准式欺骗型:包括同期异相干扰、一次性指令欺骗干扰、转播式干扰等。
它们均属于如何有效地破坏指令编码的结构问题,起欺骗和破码的作用,造成遥控指令信息中断、应答遗漏而导致导弹失控或制导失误。
(2)下行传输线干扰对下行线-导弹应答接收支路的干扰主要来自SOJ、ESJ模式的阻塞干扰和投掷式干扰。
因为通常应答频率与目标通道的工作频率属于同一个频段,间隔数百或数十兆赫,所以SOJ和ESJ 模式的阻塞干扰同样会干扰导弹接收支路的工作,其干扰类型主要是噪声干扰。
目前常用的抗干扰技术2、上行线抗干扰技术遥控指令上行线的抗干扰技术主要体现在弹上遥控指令接收机和控制仪的抗干扰设计。
通常采用的抗干扰技术有:(1)频域选择抗干扰指令接收机采用窄带预选器,带外抑制约-40dB左右,可抑制带宽以外的干扰信号。
(2)时域选择抗干扰①脉宽选择技术。
利用干扰信号的有用信号通过接收机后在时域分布的不一致,自动进行脉宽时域选择,可较好地抑制噪声和杂波脉冲干扰。
②窄门时选同步技术。
在设计控制仪接收机时,利用译码器给出的询问信号时选波门对信号序列进行选择,选出其中的询问信号再去建立AGC电路,这样干扰幅度虽大,但被窄门时选同步信号抑制,从而不能对AGC起作用,其超出信号的幅度又在中放中得到限幅,故只有个别窄脉冲起干扰作用。
通过合理设计,抗干扰译码器是完全能够消除窄脉冲干扰的。
(3)幅度选择抗干扰幅度选择抗干扰主要采用以下两种手段:一是充分利用上行线辐射功率大、天线增益高的特点,提高信干比;二是接收机采用宽动态范围,并具有限幅特性,即依靠接收机的AGC和限幅特性,防止脉冲展宽以阻塞指令的正常通过。
(4)时、幅域选择抗干扰①编码AGC技术。
即指令接收机中放AGC电压的建立不只是传统地依赖于询问信号,还受到一种高阶识别码的控制。
只有当高阶识别码正常译出后,时选出来的询问信号才能去建立AGC。
这样,噪声干扰或杂乱脉冲干扰幅度虽然大于信号,却未必能建立AGC电压,实现对指令的干扰。
②编码扩散排码技术。
利用导弹遥控指令采样速率低,信道容量大的特点,将指令编码有意识地进行疏散排列,也有利于减少阻塞效果。
(5)编码选择用各种不同码组作询问码、导弹地址码、数据识别码以及信息码。
只有当询问码信息被译出、且被确认为有用数据时,译码器才打开相应的波门,让指令通过。
在译出单次时,再增加积累检测措施。
3、下行线抗干扰技术下行线导弹应答接收支路的抗干扰技术类同于制导雷达的目标支路,其主要抗干扰技术措施有:(1)空间选择抗干扰将接收波束设计成窄波束(约1°~2°),充分利用其空间滤波性能好的特点,拒收波束之外的一切干扰。
(2)天线旁瓣零控+脉冲积累抗干扰据导弹、目标和干扰平台的空域特性分析,对下行线的干扰几乎都从旁瓣进入,从主瓣进入的可能性极小,因此,采用低旁瓣天线技术或天线旁瓣零控技术及信号相参积累技术均可提高信干比,增强抗干扰性能。
五、制导雷达的抗干扰制导雷达的主要抗干扰措施制导雷达是雷达系统大家庭的一个重要组成部分,一般情况下,大多数雷达系统的抗干扰措施都可以应用到制导雷达上来。
从目前公开的文献资料来看,可应用于制导雷达的主要抗干扰措施按抗干扰的技术分类包括空间选择、频率选择、时间选择、幅度选择和信号选择等几个方面。
这一分类方法抓住了抗干扰技术的本质在于区别真信号与干扰,但它的缺点是频率选择、时间选择、幅度选择和信号选择都属于信号波形选择,因此有些抗干扰措施可同时分属于几类,失去了分类的意义。
第二是有些抗干扰措施难以归属其中,比如单脉冲体制、相控阵体制等体制抗干扰。
因此, S. L. Johnston按雷达系统的组成进行分类,列举了200多种抗干扰技术。
主要包括发射机的ECCM,如频率捷变、重复频率捷变、频率分集等;天线的ECCM,如低旁瓣、旁瓣对消和屏蔽、单脉冲、高增益;接收机的ECCM,如CFAR,Dick-Fix,MTI与多普勒滤波;系统的ECCM,如干扰定向、干扰角跟踪;操作ECCM,主要是指良好的操纵员训练。
对于制导雷达来说,所采取的一系列抗干扰措施都是围绕着提高对攻击目标和导弹的有效信息单元数据的正确输出,以满足控制导弹飞向目标并摧毁目标。
六、电视制导及抗干扰1、干扰分析干扰可分为: 自然干扰、战场干扰和主动干扰。
而实际情况, 往往又是几种干扰的综合干扰。
(1) 自然干扰是自然界造成的干扰,主要有:降雨、下雪和薄雾天气;太阳进入电视图像跟踪器视场内;当背景为水面、冰面、草地、沙漠和白云蓝天。
(2) 战场干扰是作战环境造成的干扰,主要有:炮弹、地雷等爆炸的生成物;烟雾、火光;照明弹照射在目标区。
(3) 主动干扰是敌方施放的主动干扰,主要有:假光源干扰;激光干扰。
2、抗干扰措施(1)抑制杂散光从太阳来的辐射光, 由于大气效应会被散射和吸收。
由于雾气的反射而投射到探测器上, 增加了探测器背景平均照度,因而减少了探测器上所接收到的目标对背景信息的对比度值, 而大气的吸收又造成了诸多可供选择的窗口, 而光的散射和吸收都与光的波长有密切关系。
依照大气背景环境特性结合目标特性, 在设计光学系统时可通过选取不同波段的滤光片来达到最佳对比度效果。
即可产生必要的目标图像, 又可有效有抑制各种杂散光干扰, 有利于提高目标信噪比。
提高了目标对背景的对比度也就提高了抗干扰的能力。
实验证明: 选择适当的红外滤光片, 可以在雾状天气条件下提高对比度。
(2)电子窗空间滤波设置跟踪电子窗, 即电子窗在跟踪过程中始终套住目标, 而且尺寸大小是根据测量的几何尺寸“自适应”变化的。
在实际跟踪测量时, 电子窗外的场景图像在信号处理器中都被剔除, 因此不仅减少了信息处理的时间, 也有效地抑制了电子窗外的干扰源。
(3)增强对比度由于电视摄取的图像必须取得目标与背景一定的反差度才能识别与提取。
图像处理可以依据目标与背景反差程度规定门限, 提取目标与背景像素所响应的黑白电平加上软件算法进行处理。
为了增强对比度往往采取人工或自动方法切割背景电平突出目标信息后进行放大以增强对比度。
对比度的测试与计算, 对提高图像清晰度与作用距离, 抑制图像噪声, 自动优选跟踪状态具有重要意义。
对比度改善受到两个限制: 一是系统噪声会提高对比度; 二是视频亮场的均匀性, 用电平切割或平移方法会减少视频基准电平的不均匀性。
光学系统所产生的不均匀性背景如阴影、白斑等会被放大, 所以设置预处理电路是非常必要的。
(4)多特征提取技术目标与背景空间图像信息非常丰富,可提取的因子很多。
如运用灰度、边缘和相关等多个特征形成多维空间统计, 利用多维特征函数决策面分割图像及最小损失等技术分类规则, 可以取得较好效果。