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第1章雷达对抗概述.ppt

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引导我方机群或远程防空导弹进行空中拦截;当来袭飞机、导弹进入一定的作战空域之后,由各种制导雷达、炮瞄雷达指挥控制中、近程防空导弹和防空火炮进行拦截射击。如果没有干扰,则防空导弹一次齐射(约为三发)的杀伤概率为90%以上,防空火炮一次点射(约为36发)的杀伤概率为80%以上。为了对付超低空突防的飞机(飞行高度在300米以下),由侦察卫星、预警飞机上的下视雷达担任早期预警和目标指示,由各种车载、步兵便携式雷达担任低空补盲。;步兵肩扛发射的防空导弹杀伤概率也在50%以上。显然,没有现代雷达对抗技术支持的作战飞机只能是空中的活靶,难以生存。

雷达对抗技术是改善武器系统和军事目标生存与发展条件的有效手段。越南战争中,美军综合采用了多种雷达对抗措施,曾一度使地空导弹的杀伤概率降到2%,防空火炮的杀伤概率降到0.5%以下;海湾战争中,美军的F—117A隐形轰炸机出动数千架次,执行防空火力最强地区的轰炸任务,在强大的电子干扰掩护下,竟然无一损失。

;现代战争和未来战争也是一场在高科技支持下的高度信息化的战争,从每一个荷枪实弹的士兵到整个战场的指挥控制,每一个作战单元都是依靠详尽的作战信息紧密联系在一起的。雷达和雷达对抗技术作为其中信息来源的重要支柱,无疑具有广阔的发展前景。

;1.1.2雷达对抗的基本原理及主要技术特点

雷达对抗是与雷达紧密联系在一起的。众所周知,雷达为了获取目标信息,必须首先将高功率的电磁波能量照射到目标上;由于目标的电磁散射特性,将对照射能量产生相应的调制和散射;雷达接收到目标调制后的一部分微弱的散射信号,再根据收发信号调制的相对关系,解调出目标信息。

;雷达对抗的基本原理如图1―2所示。雷达对抗设备中的侦察设备接收雷达发射的直达信号,测量该雷达的方向、频率和其它调制参数,然后根据已经掌握的雷达信号先验信息和先验知识,判断该雷达的功能、工作状态和威胁程度等,并将各种信号处理的结果提供给干扰机和其它有关的设备。由此可见,实现雷达侦察的基本条件是:①雷达向空间发射信号;②侦察接收机接收到足够强的雷达信号;③雷达信号的调制方式和调制参数位于侦察机信号检测处理的能力和范围之内。

;图1―2雷达对抗的基本原理示意图;根据雷达对目标信息检测的过程,对雷达干扰的基本方法包括:①破坏雷达探测目标的电波传播路径;②产生干扰信号进入雷达接收机,破坏或扰乱雷达对目标信息的正确检测;③减小目标的雷达截面积等。本书主要阐述图1―2中各种干扰信号的产生技术,以及它们进入雷达接收机后破坏或扰乱对目标信息正确检测的原理。

;雷达对抗的主要技术特点是:

1.宽频带、大视场

雷达对抗要能够作用于广阔地域内各种工作频率的雷达,对抗具有众多威胁雷达的信号环境。因此,雷达对抗设备的工作视场往往是半空域或者全空域,工作带宽往往是倍频程或多倍频程的。

;2.瞬时信号检测、测量和高速信号处理

由于雷达信号大多为射频脉冲,持续时间很短。雷达侦察设备预先并不知道雷达信号的调制特性、到达的时间和空间等,在信号严重失配的情况下,对于射频脉冲信号的检测、测量等都必须在短暂的脉冲期间内完成。导弹末制导雷达、近炸引信等武器设备的发射信号时间很短,要求雷达对抗系统的信号处理必须尽快完成,及时作出有效的反应。

;1.1.3雷达对抗与电子战

电子战(EW)是敌我双方利和电磁能用定向能以破坏敌方武器装备对电磁频谱、电磁信息的利用或对敌武器装备和人员进行攻击和杀伤,同时保障己方武器装备效能的正常发挥和人员的安全而采取的军事行动。电子战包括两个相互斗争的方面:电子对抗(ECM,包括电子侦察、电子干扰、电子隐身和电子摧毁)和电子反对抗(ECCM,包括电子反侦察、电子反干扰、电子反隐身和电子反摧毁)。电子干扰、电子摧毁也统称为电子进攻,电子反侦察、电子反干扰、电子反摧毁也统称为电子防护。;电子战的技术分支很多,通常按照具体的无线电电子设备或器材进行分类,如:通信对抗与反对抗、雷达对抗与反对抗、光电对抗与反对抗、引信对抗与反对抗、敌我识别系统的对抗与反对抗、C3I(通信、指挥、控制和情报)系统的对抗与反对抗等。从频域上分为:射频对抗、光电对抗和声学对抗。

各频段的划分如图1―3所示。

;图1―3电子对抗的频段划分;1.射频对抗

射频对抗的频率范围为3MHz~300GHz,是雷达、通信

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