葛萌萌,余显祥,严正欣,方学立,崔国龙*,孔令讲
(1. 电子科技大学信息与通信工程学院 成都 611731;2. 复杂航空系统仿真重点实验室 北京 丰台区 100076)
现代电子战中,各类干扰技术快速发展,从箔条类的无源干扰到噪声压制、假目标欺骗的有源干扰[1-2],使得现代雷达的生存环境越来越复杂,严重降低了雷达的生存性能。为了保证雷达在干扰环境下正常工作,雷达抗干扰技术得到了广泛关注与研究[3-5]。
波形设计作为一种典型的雷达抗干扰手段,主要分为抗距离欺骗干扰和抗速度欺骗干扰两方面。针对距离欺骗干扰,文献[6]利用波形分集技术,在不同脉冲重复时间(pulse repetition time, PRT)发射相互正交信号,并利用匹配滤波抑制距离欺骗干扰,但是该方法采用的正交波形会导致较高的距离旁瓣。文献[7]从低截获抗干扰角度出发,通过对线性调频-频率编码复合波形设计滤波器抑制距离旁瓣,进一步提高了线性调频-频率编码复合波形的低截获抗干扰能力。文献[8]针对切片重构干扰和频谱弥散干扰导致的距离维假目标,通过最小化发射信号与干扰信号的互相关积分电平(integrated level,IL)和发射信号的自相关积分旁瓣电平(integrated sidelobe level, ISL)的加权和,在恒模约束下,设计发射波形,有效抑制了这两种干扰类型。文献[9]针对间歇采样干扰,通过建立最小化目标信号与接收滤波器的ISL和干扰信号与接收滤波器的IL的加权和的优化准则,在PAR约束下,采用交替方向乘子法(alternation direction method of multipliers,ADMM)联合设计发射波形与接收滤波器实现间歇采样干扰抑制,但是该算法无法保证收敛性。……