远距离支援干扰性能的分析与仿真
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多目标远距离支援干扰任务过程推演
乔凤卫;周刚;王志敏
【期刊名称】《电子信息对抗技术》
【年(卷),期】2013(028)005
【摘要】突防作战远距离支援干扰飞机需对防空体系的雷达进行多目标干扰.对雷达多目标干扰原理进行了分析,通过对干扰机群各飞机间进行时域、频域、空域和目标分配,提出了雷达多目标干扰的实现方法.实例推演结论可为实兵演练提供参考.【总页数】5页(P63-66,82)
【作者】乔凤卫;周刚;王志敏
【作者单位】解放军95927部队,沧州061736;解放军95965部队,故城253801;解放军95927部队,沧州061736
【正文语种】中文
【中图分类】TN972
【相关文献】
1.B-52轰炸机可能还要承担远距离支援干扰任务 [J], 柯边
2.电子战无人机支援干扰战法推演 [J], 何永喜
3.基于干扰压制区远距离支援干扰作战效能评估模型研究 [J], 崔晓宝;张汉洋;王明志
4.远距离支援干扰机对抗典型雷达抗干扰措施研究 [J], 刘洪彪;骆鲁秦;李鑫
5.远距离支援干扰下双隐身飞机自卫相参干扰对单脉冲雷达影响 [J], 包磊;王春阳;李洪兵;谭铭;王宜进
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舰艇编队多平台压制性支援干扰效能分析舰艇编队多平台压制性支援干扰是一种重要的战略手段,在海上作战中具有重要的作用。
本文将从多平台压制性支援干扰的概念、原理、应用和效能等方面进行分析和探讨。
一、多平台压制性支援干扰的概念多平台压制性支援干扰是指利用多个平台(包括舰船、飞机、卫星等)的联合作战能力,同时对敌方通讯、雷达等电磁设备进行干扰。
其主要目的是破坏敌方通讯、指挥、控制等系统的功能,从而削弱敌方的作战能力。
二、多平台压制性支援干扰的原理多平台压制性支援干扰的原理是基于现代通信、雷达、导航等电子设备的工作原理。
在这些设备中,信号传输的过程是极度依赖电磁波的传播,电磁波的强弱决定了这些设备能否传递和接收信息的效果。
因此,通过产生和发射强大的电磁信号,可以与敌方的电子设备信号相互干扰,从而破坏其正常的信息传输和接收能力。
三、多平台压制性支援干扰的应用多平台压制性支援干扰的应用非常广泛,具体包括以下几个方面:1. 战术干扰。
在作战中,通过对敌方雷达、通讯等电子设备的干扰,破坏其指挥、控制、情报收集等工作,从而削弱敌方作战能力。
2. 电子侦察干扰。
通过对敌方电磁信号进行干扰,隐藏自己的位置,同时还能够感知和监测敌方的通讯、雷达等信息。
3. 提高生存能力。
多平台的协同作战和干扰,降低了友军和自己的受伤或被摧毁的风险。
四、多平台压制性支援干扰的效能多平台压制性支援干扰具有较高的效能,可以从以下几个层面进行分析:1. 削弱敌方的战斗力。
通过对敌方的指挥、控制、通讯、情报收集等系统的干扰,可以有效地削弱敌方的作战能力。
2. 提高友军的生存率。
通过干扰敌方的雷达等设备,可以隐藏自己的位置,避免遭到敌方的攻击,从而降低友军受伤和牺牲的风险。
3. 提高自身的作战效率。
通过多平台的联合作战和干扰,可以有效地提高自身的作战效率,进一步增强自身的作战能力。
4. 平衡双方的实力。
多平台的压制性支援干扰,可以平衡双方的实力,有助于更好地维护本国的海上安全。
0引言随着无人机平台性能的提高和机载任务设备的不断发展,无人机系统对战争行动的影响越来越大。
在信息作战领域,电子战无人机利用其升空增益优势在削弱、破坏敌方电磁频谱使用方面发挥了重要作用,成为军用无人机家族中的尖兵一族。
在电子战无人机系列中,雷达干扰无人机主要用于对敌方雷达实施电子进攻,削弱、破坏敌方雷达使用效能、掩护我方航空作战行动。
目前,对雷达干扰无人机的作战运用研究方兴未艾[1-6]。
本文从雷达干扰能量域出发,对雷达干扰无人机干扰压制目标雷达、掩护己方航空兵突防中的协同和兵力配备问题进行了研究,得出的结论对雷达干扰无人机的作战运用具有一定的指导意义。
1雷达干扰无人机支援干扰优势分析当我方航空兵执行作战任务时,如果不采取任何突防措施,敌方雷达能够在较远距离上发现我方航空兵动向,从而有比较充裕的时间部署和派遣地面防空力量以及空中拦截力量对我方航空兵进行打击。
为了缩短敌方雷达的探测距离,可以采用干扰手段对敌方雷达进行压制,缩短其防空和拦截力量的反应时间,提高我方航空兵突防成功率。
对敌收稿日期:2016-10-13修回日期:2016-12-30作者简介:韩旭(1992-),男,河北石家庄人,在读硕士。
研究方向:电子干扰无人机系统与运用工程。
摘要:分析了雷达干扰无人机执行支援干扰任务的优势,从雷达干扰能量域角度出发,对雷达干扰无人机压制干扰目标雷达、掩护我方航空兵飞行的问题进行了研究,分析了对雷达的干扰效果影响因素以及无人机执行支援干扰任务时的部署要求,提出了无人机与被掩护飞机在空间和速度上的协同,得出了无人机的兵力分配方法,研究结论对雷达干扰无人机在近距支援干扰任务上的运用具有一定的指导意义。
关键词:雷达干扰无人机,支援干扰,空间协同,速度协同,兵力分配中图分类号:TN974;TJ85文献标识码:ADOI :10.3969/j.issn.1002-0640.2017.12.035雷达干扰无人机支援干扰作战运用定量分析韩旭,盛怀洁(国防科技大学电子对抗学院,合肥230037)Quantitative Analysis on Application of Radar Jamming UAV on Support JammingHAN Xu ,SHENG Huai-jie(School of Electronic Countermeasure ,National University of Defense Technology ,Hefei 230037,China)Abstract :The advantages of the radar jamming UAV performing the support jamming task areanalyzed in the first place.Secondly ,based on the energy of radar jamming ,the problem of the radar jamming UAV noise jamming the enemy ’s target radar and covering our airplanes is studied.The factors which affect radar jamming are analyzed.The deployment of the radar jamming UAV performing the support jamming task is analyzed.The method of space coordination and speed coordination between the UAV and the covered airplanes is put forward.The way of the UAVs ’assignments is reached.The conclusion of the study has guiding significance for application of the UAV close range support jamming.Key words :radar jamming UAV ,support jamming ,space coordination ,speed coordination ,force distribution文章编号:1002-0640(2017)12-0170-05Vol.42,No.12Dec ,2017火力与指挥控制Fire Control &Command Control 第42卷第12期2017年12月170··(总第42-)方雷达实施干扰、掩护我航空兵突防时可以采用支援干扰的方式。
多平台支援性压制干扰作战效能分析【摘要】首先分析了多平台支援性压制干扰的作战性能,再结合两部干扰机对敌方雷达的有效干扰扇面及两部干扰机对敌方雷达压制系数的影响分析了多平台支援性压制干扰的作战效能,最后通过仿真得出两部干扰机的干扰扇面和压制系数明显得到提升。
【关键词】多平台;压制;干扰一、引言随着现代战争中电子对抗的日趋激烈,干扰技术及对应的雷达抗干扰技术水平也不断提高,其中有源压制性干扰是对警戒、搜索等雷达最为常用的干扰种类。
对此,如何客观、定量地检验雷达抗有源压制性干扰的能力,已越来越被人们所重视。
目前,除了应用航空电子战力量实施攻势防御行动,以及以电子假目标干扰敌方的搜索跟踪和进行战术欺骗之外,以多个舰载平台所装载的大功率雷达有源干扰机对敌二、三级雷达威胁源实施压制干扰,使需要被保护的目标处于干扰机在敌方雷达上所造成的有效干扰扇面之内,从而令敌方难以发现、识别和跟踪其中的我方目标也是行之有效的措施。
在此,有效干扰扇面是指在最小干扰距离上干扰应能压制目标信号的扇面,使敌方雷达完全不能发现目标。
二、多平台支援性压制干扰的作战性能分析应用多平台上的雷达有源干扰机实施的压制干扰,属于支援性干扰范畴。
其出发点主要是由于编队现有的舰载干扰资源功率有限,难以在与敌方传感器材的功率对抗中占居优势地位,从而难以在敌方雷达上造成足够的干扰扇面以遮盖我方目标的回波信号。
此外,针对传统的以舰艇自身干扰机所实施的自卫式压制干扰,敌方可能通过干扰机的方向(即干扰扇面的中心线)来判断我方舰艇的方位。
而以多艘护航舰艇上的干扰机同时对敌方雷达实施压制干扰,共同形成一个有效干扰扇面,这样每部干扰机的功率要求不至于太大,敌方雷达也无法根据干扰扇面的中心线来判断我编队舰艇的方位,但其所要求的有效干扰扇面比单舰自身的干扰机实施对敌压制要大得多。
多平台支援性压制干扰通常由大型平台编队内的驱护舰艇来实施,掩护的对象主要是编队的核心——大型平台。
射频干扰建模仿真射频干扰是指在无线通信系统中,由于信号在传输过程中遇到其他无线电频段的干扰信号,导致接收端无法正确解码和处理原始信号的情况。
在现代无线通信系统中,射频干扰成为一个严重的问题,因为它会降低通信质量且可能导致通信系统的故障。
为了解决射频干扰的问题,需要进行建模和仿真来分析干扰的来源、特性和影响,并提出相应的抑制措施。
本文将介绍如何进行射频干扰建模仿真的方法和步骤。
射频干扰建模是对干扰源的建模过程,它包括收集干扰源的相关数据、分析干扰源的特性和行为、并将其表示为数学模型。
射频干扰建模可以帮助我们理解干扰源的工作原理和干扰机制,为后续的仿真分析提供基础。
首先,收集干扰源的相关数据是射频干扰建模的关键步骤。
这些数据可以通过现场测试、实验室测量或文献调研获得。
应收集干扰源的频谱特性、功率谱密度、干扰信号的时变性等信息。
此外,还需考虑干扰源的功率、传输距离、天线方向性等参数,以便更准确地建立模型。
然后,通过分析干扰源的特性和行为,我们可以得到干扰源的工作模式、工作频率范围、调制方式等信息。
需要注意的是,不同类型的干扰源可能采用不同的调制方式,例如频率调制、脉冲调制和幅度调制等。
通过深入了解干扰源的特性,可以更好地理解其对通信系统的影响。
将干扰源的特性和行为表示为数学模型是射频干扰建模的最终目标。
数学模型可以基于干扰源的物理特性、信号处理原理等进行构建。
常用的数学模型包括高斯白噪声模型、多径衰落模型、频率选择性模型等。
建立准确的数学模型有助于后续的仿真分析和系统优化。
在射频干扰建模完成后,接下来是进行仿真分析。
仿真分析可以通过计算机模拟干扰源对通信系统的影响,从而评估系统的性能和稳定性。
仿真分析通常包括传输损耗、误码率、误帧率、带宽利用率等指标的评估。
通过不同的抑制措施和调整参数,我们可以通过仿真分析来优化通信系统,提高抗干扰能力。
需要注意的是,在进行射频干扰建模仿真时,必须选择适当的仿真工具和平台。