夏栋, 王守权, 包中华, 曹运合
(1.海军航空大学 青岛校区, 山东 青岛 266041; 2.海军工程大学 电子工程学院, 湖北 武汉 430033;3.西安电子科技大学 雷达信号处理国家重点实验室, 陕西 西安 710071)
对雷达实施压制干扰时,干扰信号从主瓣进入干扰效果是最优的[1-3]。然而在实际实施过程中出于隐蔽安全以及装备机动性的限制,被掩护目标可能与干扰机相对雷达处于不同的方向上[4-6]。根据雷达距离方程,目标回波功率大小与目标距离的4次方呈反比。当干扰机到雷达距离一定,随着被掩护目标到雷达距离的逐渐变小,目标回波功率将会超过进入雷达的干扰功率,目标将会被雷达发现。对应发现目标的临界距离称为最小压制距离或烧穿距离[7],对应目标发现区域称为雷达暴露区域[8]。文献[7-10]都对雷达暴露区的特点进行了研究和仿真,结果表明:当被掩护目标与干扰机在同一方向上时,雷达照射被掩护目标的同时干扰从雷达天线主瓣进入,烧穿距离最小;当被掩护目标所在方向与干扰机所在方向的夹角变大时,烧穿距离随夹角单调变大;当夹角角度相差180°,烧穿距离最大。这在理论上不符合雷达面天线的方向图特性,根据雷达天线方向图随角度变化的特点,烧穿距离应当随着角度变化引起的方向增益变化而振荡增加,并且雷达压制干扰试验也证明了这一点。因此,需要从理论角度分析烧穿距离随夹角的变化关系,并根据得到的结论分析被掩护目标的最优进入角度,从而达到最优的干扰效果。……