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相似文献
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1.
研究伪码复合体制引信的抗干扰性能对这类体制引信的发展乃至应用都具有重要的理论指导意义。文章以信干比增益作为衡量标准来研究伪码调相与正弦调频复合引信抗噪声调频干扰性能。首先介绍了该复合引信的工作原理,详细推导了存在噪声调频干扰时复合引信接收机的总信干比增益,分析了n阶贝塞尔函数、多普勒频率、伪码序列周期、码元宽度、瞄准误差对其抗干扰性能的影响,分析结果为提高该引信的抗干扰性能提供了重要理论依据。  相似文献   

2.
伪码调相引信压制性干扰效果仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究压制性噪声调频干扰对伪码调相引信的干扰效果.建立了接收机干扰效果仿真模型,分析了压制性噪声调频干扰对伪码调相引信干扰的机理,提出了基于相关器输出值过门限概率大小的压制性干扰效果评估方法,仿真分析了影响干扰效果的几个主要因素.仿真结果表明,采用窄带瞄准式干扰,增加接收机输入干信比,减小干扰带宽,提高载频瞄准度,可以增强干扰效果.  相似文献   

3.
伪码体制引信抗瞄准式噪声调幅干扰性能研究   总被引:8,自引:1,他引:7  
该文以信干比增益作为衡量标准来研究伪码调相引信、伪码调相与脉冲幅度调制(PAM)复合引信、伪码调相与伪随机脉冲位置调制(PPM)复合引信的抗瞄准式噪声调幅干扰性能.在相同的引信接收机模型下,详细推导了这3种伪码体制引信接收机的输出信干比和总信干比增益,分析了伪码序列周期和多普勒频率对接收机总信干比增益的影响.结果表明:这3种伪码体制引信都具有较强的抗噪声调幅干扰性能,伪码调相与PAM复合引信、伪码调相与PPM复合引信的抗噪声调幅干扰能力均强于伪码调相引信.  相似文献   

4.
噪声调频干扰下伪码调相引信启动概率分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
该文通过建立伪码调相引信启动概率分析模型,从理论上推导出在噪声调频干扰下伪码调相引信的启动概率,仿真分析了压制性噪声调频干扰对伪码调相引信启动概率的影响.仿真结果表明,增加伪码序列的码长和接收机带宽,减小码元宽度,能够提高伪码调相引信启动概率;增加到达引信接收机的干信比,减小干扰信号带宽和干扰载频瞄准误差,能够降低其启动概率;当多普勒频率小于5 kHz时,它对启动概率的影响很小;随着多普勒频率的增加,它对启动概率的影响变大.该文研究可为引信抗干扰性能评估提供一种方法.  相似文献   

5.
噪声压制性干扰是当前火控雷达面临的主要有源干扰方式之一,进行干扰仿真对研究火控雷达干扰和抗干扰大有裨益.应用Matlab软件仿真平台,根据常见的噪声调制干扰信号的数学模型,以及火控雷达常用抗干扰信号处理模型,仿真噪声压制性干扰信号.分别仿真其通过MTI和脉冲压缩系统的干扰效果.对仿真结果进行分析,比较两种常见干扰信号的性能.结果表明:噪声调频信号是更适合用于火控雷达压制性干扰和雷达抗压制干扰能力评估的噪声调制干扰信号.  相似文献   

6.
伪码体制引信由于具有良好的抗干扰能力和测距、测速能力,使其成为引信工作体制中重要的发展方向之一.如何客观、准确、定量地分析和评价对抗装备对伪码体制引信的干扰效果,如何提高干扰和抗干扰能力,是引信对抗双方在科研、生产、试验等环节广泛关注的重要课题.研究模拟回波欺骗性干扰对伪码调相与正弦调频复合调制连续波引信的干扰效果.建立了欺骗性干扰效果分析模型,分析了欺骗性干扰对伪码调相与正弦调频复合调制连续波引信的干扰机理,推导了欺骗性干扰存在时复合引信相关器输出信号的形式,分析了影响复合引信欺骗性干扰效果的因素,研究结果表明,正确侦测复合引信的伪码码型、减少误码数、减小码元宽度误差和欺骗性多普勒频率,能够提高对复合引信的欺骗性干扰效果.研究伪码复合体制引信的干扰效果为该类引信对抗双方在提高干扰、抗干扰能力方面提供了理论依据,同时,本文的研究工作对伪码体制及其他体制引信的进一步研制也具有重要的理论指导意义和借鉴作用.  相似文献   

7.
基于启动概率的伪码调相引信干扰效果研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以伪码调相引信的启动概率作为衡量标准,研究了射频噪声干扰对该引信的干扰效果.通过建立伪码调相引信启动概率分析模型,从理论上推导出在瞄准式射频噪声干扰下伪码调相引信的启动概率,仿真分析了影响引信启动概率的因素,仿真结果表明,对伪码调相引信的干扰效果除了受到达引信接收机的干信比、干扰带宽等来自干扰方的影响因素影响外,还受到引信码元宽度、码长、接收机带宽、多普勒频率等来自引信自身因素的影响.理论和实际证明,用伪码调相引信的启动概率评估其干扰效果切实可行,可以将其应用于工程实际.  相似文献   

8.
研究了噪声调幅干扰对伪码调相引信启动概率的影响.从理论上推导了瞄准式噪声调幅干扰下伪码调相引信的启动概率,仿真分析了影响引信启动概率的因素.仿真结果表明:增加引信接收机输入干信比、减小干扰信号带宽、提高噪声有效调制系数和噪声质量因数,能够降低伪码调相引信的启动概率;合理地降低伪码调相引信启动门限电平、增加码长、减小码元宽度和多普勒频率,能够提高伪码调相引信的启动概率.  相似文献   

9.
针对毫米波调频引信的数字射频存储转发、正弦调幅扫频、噪声调幅和噪声调频,提出了干扰方法。采用滤波分离差频信号,并从差频信号中提取多普勒信号参数的方法,将毫米波调频引信信号的差频测距结果以及多普勒信号作为引信启动的联合判决条件。仿真结果表明,对该体制引信施加正弦调幅扫频干扰和间隔转发干扰的欺骗效果明显,覆盖接收机的大功率噪声信号均能有效压制回波信号。  相似文献   

10.
伪码调相与伪随机PPM复合引信的抗噪声性能分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
该文在介绍伪码调相与伪随机脉冲位置调制(PPM)复合引信工作原理的基础上,推导了在多普勒频率影响下接收机的总调制制度增益。对推导结果的分析和计算机仿真表明:随多普勒频率的增大,伪码序列周期越大或高频脉冲宽度越宽,其抗噪声性能下降越迅速,对其伪码序列周期、高频脉冲宽度和引信工作频率的设计,能够保证该体制引信良好的抗噪声性能。  相似文献   

11.
针对雷达成像中面临的调制转发微动干扰、微动散射波干扰、脉冲卷积微动干扰3种新型微动干扰样式的识别问题,提出一种基于灰度共生矩阵的干扰识别方法。该方法从图像域角度出发,首先对雷达接收信号矩阵进行灰度化处理,然后利用灰度共生矩阵提取其纹理参数并构造特征参数,最后采用KNN分类器实现了对雷达接收信号中目标回波和3种微动干扰样式的检测与识别。仿真实验结果表明,当信噪比为-5 dB时,不同干信比下4种信号样式的识别率均能够达到90%以上,每种信号样式整体识别率在98%以上;当信噪比为5 dB时,不同干信比下4种信号样式的识别率均能够达到95%以上,每种信号样式整体识别率在99%以上。  相似文献   

12.
海面对引信的干扰很大,易造成引信弹道早炸。为了加强引信的抗干扰性,该文研究了海面干扰信号的平均功率,海面有效反射系数的特性,海面干扰信号的幅度分布特性和功率谱特性。根据干扰信号的分布特性,采用随机信号产生理论,仿真出不同海情时的海面干扰信号,可用来检验引信的抗干扰性。  相似文献   

13.
参数侦测误差对SAR欺骗干扰的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了线性调频信号中心频率和调频率失配对脉冲压缩的影响,建立引导参数侦测误差对SAR欺骗干扰影响的分析模型,并推导了参数侦测误差与假目标图像成像位置和分辨率关系的解析表达式,由此得出引导参数侦测误差对假目标图像成像位置和分辨率影响程度的定量关系.仿真结果验证了该结论的正确性.  相似文献   

14.
为了分析在无线电遭遇有源干扰时的工作情况,对引信的检波输出信号进行了仿真。考虑到输入输出的非线性映射关系,采用BP神经网络进行仿真,将干扰机的主要变量作为网络的输入变量,引信的检波输出信号作为网络的输出变量,用实验测得的引信检波信号作为样本对网络进行训练。仿真结果表明此方法是可行的,仿真结果令人满意。  相似文献   

15.
延时转发欺骗性干扰是针对逆合成孔径雷达(ISAR)成像的一种重要干扰方法,为了对抗干扰产生的假目标,提出一种基于正交脉冲分集的ISAR欺骗干扰识别与消除方法。首先建立了逆合成孔径雷达干扰信号模型,研究并给出了针对此干扰的正交脉冲设计应当满足的约束条件,通过设计一组半正交化的脉冲实现了对于延迟转发欺骗干扰的消除与识别。该方法通过对逆合成孔径雷达波形的正交化设计,可以检测并消除延时转发干扰产生的假目标,实现相应的逆合成孔径雷达抗干扰。最后通过仿真实验在20 dB的干信比条件下,产生了0.3倍峰值的旁瓣波形,并成功得到ISAR图像。同时在5 dB以上的高信噪比条件下,将文中方法与已有方法进行对比,ISAR图像的峰值信噪比提升了约5 dB,验证了所提方法的有效性。  相似文献   

16.
为了提高带限高斯噪声对GPS军码信号的干扰效率,以GPS接收机的码跟踪误差作为干扰效果评估指标,对其特定干信比下的干扰频偏和干扰带宽进行优化确定。在分析GPS P(Y)码和M码信号功率谱特点的基础上,根据非相干超前减滞后处理码跟踪环路工作原理,理论推导得到干扰频偏和干扰带宽与码跟踪误差的解析式。基于实际情况设置接收机码环参数,分别定量地仿真计算出不同干信比下针对P(Y)码和M码信号的高效干扰频偏和干扰带宽。以造成码环失锁所需干信比最小为主要评判准则,同时考虑干扰易实施性和频域滤波等因素的影响,通过综合比较得出:当干信比在50~60dB范围内时,针对P(Y)码信号的干扰频偏和干扰带宽分别设置为0和8.8MHz,针对正弦BOC和余弦BOC调制的M码信号的干扰频偏分别设置为9.833 MHz和10.9 MHz,干扰带宽统一设置为10 MHz。  相似文献   

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