箔条

  • 单根箔条平均雷达截面研究
    00)0 引 言箔条的使用由来已久,它是应用最广泛的一种无源干扰器材。箔条具有显著的干扰效果,并且可以对抗多种雷达体制。箔条主要通过箔条的电磁散射特性来完成对雷达接收机的干扰。箔条受到电磁波照射后,在入射交变电磁场作用下,产生一定的感应电动势,并感应交变电流,依据电磁场辐射理论,交变电流要向外辐射,这就是散射。箔条的雷达截面就是表征箔条散射能力强弱的参数。目前在单根箔条平均雷达截面的研究上,讨论非常广泛,形成的理论结果也比较多[1-6]。对单根箔条电磁散射

    舰船电子对抗 2023年6期2024-01-12

  • 无线电引信抗箔条干扰综述
    ,应用更加广泛。箔条是无源干扰中最常用的一种材料,它价格低廉、使用方便,具有良好的干扰效果。针对箔条干扰,目前无线电引信采取了相应的抗干扰措施。1 箔条的应用现状箔条是无源干扰技术中应用最早,并且效果最好的干扰器材。IEEE 对箔条的定义是:一种轻型的空中反射目标云,通常由铝箔条或涂覆金属的纤维所组成,能在一定的空间范围产生干扰回波[6]。在第二次世界大战时,英国就使用了大量箔条来干扰敌军的雷达,使敌军遭受严重的打击。在第四次中东战争中,以色列军舰使用了箔

    装备环境工程 2023年4期2023-05-08

  • 箔条干扰弹动态抛撒云团空间分布研究
    052160)箔条能在一定的空间范围产生干扰回波[1],使得雷达无法准确识别出目标而达不到预期攻击效果[2]。研究箔条云从产生到扩散过程中的形态大小和取向分布等性质,对探究其电磁散射特性的变化极为重要[3]。ALVAREZ等[4]提出了一种用于一般箔条云电磁模拟的离散箔条云模型,可以用来计算谐波或宽带脉冲散射响应。该技术考虑了箔条云的几何形状和箔条在密度和方向上的统计分布。SEO等[5]运用六自由度扩散模型得到了低雷诺数下箔条位置和取向随时间的变化情况。

    弹道学报 2022年4期2023-01-11

  • 基于远场叠加公式的箔条阵列雷达散射特性研究
    言国内外学者针对箔条形式不断进行优化,提出了各种新型的箔条结构。杨坤龙提出的三维正交(坐标轴型)箔条较相同质量的传统箔条,平均雷达散射截面积(Radar Cross Section,RCS)提高了2.61 dB[7];刘鑫提出了一种基于角反射器的箔条RCS 增强结构,使其相比单个箔条的RCS增大了30 dB以上[8];甘琳提出了一种由传统箔条串接而成的间断型长箔条[9]等。随着箔条样式的不断丰富,尺度的不断增加,对复杂构型大尺度箔条阵列的电磁特性仿真分析带

    导弹与航天运载技术 2022年5期2022-12-05

  • 箔条链”式舰艇反导质心干扰作战方法研究*
    3)0 引言舰载箔条质心干扰主要指通过发射箔条弹形成高反射能量的箔条云,诱导已跟踪舰船的反舰导弹偏离目标方向,一般需要在导弹无法对抗箔条干扰的前提下实现效能[1-3]。然而,目前先进的反舰导弹已经具备箔条识别能力,能够在对抗过程中智能地跟踪并命中舰艇,传统的箔条质心干扰作战方法存在着明显的局限性。由于箔条云回波在幅值特性、极化特征等方面与舰艇存在巨大差异,因此将箔条云作为独立的干扰而言,识别的实现理论上较为容易[4-5]。但当同一末制导雷达分辨单元内,箔条

    现代防御技术 2022年3期2022-07-11

  • 箔条扩散特性与风速研究
    109)0 引言箔条作为电子对抗中的一种无源干扰物,具有价格低廉、使用方便、适用范围广等优点,在电子战中获得了广泛的应用。根据箔条的干扰原理可知,不论是用于欺骗干扰还是压制干扰,都需要箔条在短时间内快速扩散形成箔条云,增大其雷达散射截面积(RCS),以提高干扰效果。箔条的快速扩散与很多因素有关,可分为自身因素和外部因素两类。自身因素包括箔条的材质、形状、长度、厚度、半径、镀层,以及箔条的排列、包装等。外部因素包括箔条的使用环境及投放策略。箔条弹在空中投放后

    制导与引信 2022年1期2022-06-22

  • 切割效应下的箔条质心干扰使用研究
    导跟踪阶段,无源箔条质心干扰是主要干扰方式之一[1]。面对着瞬息万变的战场环境和日趋复杂的战场态势,反舰导弹突防对抗的结果不仅仅与装备的性能有关,而且还与作战使用有关[2]。随着末制导雷达分辨力的提高,雷达波束对箔条云的切割效应显著[3],传统的对箔条云进行点目标建模已不再适用[4-5],因此对于箔条质心干扰的作战使用需要考虑到箔条云的切割效应。文献[6-9]仿真验证了箔条云切割对干扰成功与否的影响,而没有结合箔条质心干扰的作战使用原则。文献[10]研究了

    兵器装备工程学报 2022年1期2022-02-19

  • 箔条干扰下雷达信号自相关检测方法研究*
    043)0 引言箔条作为雷达无源干扰中最常用的一种材料,由纤维镀金属制成长条形、片状或丝状。常以箔条弹的形式从舰船或飞机上向空中投放,散开后形成箔条云,对雷达发射的电磁波产生强烈散射,雷达接收器中出现强烈的背景噪声,淹没真实目标的雷达回波信号,使雷达不能探测和跟踪目标,实现对目标的掩护和自卫。由于箔条价格低廉和使用方便,能对不同方向、频率、体制的多部雷达进行干扰,且不需要知道其具体参数,因此,箔条干扰具有重要的实战效果和研究价值[1-3]。箔条干扰是雷达探

    火力与指挥控制 2021年11期2022-01-26

  • 对抗新型反舰导弹箔条质心干扰策略研究∗
    094)1 引言箔条质心干扰是舰艇防御反舰导弹的重要手段。箔条质心干扰效果与箔条发射方向、舰船规避策略以及风速风向密切相关。现代新型反舰导弹末制导雷达大部分采用相参工作体制,具有高距离分辨率和低截获概率的特点。本文针对箔条质心干扰对抗新型反舰导弹进行了干扰对抗全过程的箔条质心干扰策略研究,建立了高分辨率相参雷达的舰船模型和箔条干扰模型,给出了最佳箔条发射策略和舰船机动策略,并进行了干扰效能评估,通过仿真验证了箔条质心干扰策略的有效性。2 箔条质心干扰原理箔

    舰船电子工程 2021年11期2021-12-02

  • 坐标轴箔条云的电磁波传播特性研究*
    073)0 引言箔条是电子对抗领域最早使用也是最常用的无源干扰材料之一,一般由金属丝或表面镀金属的玻璃纤维丝制成,属于线散射体[1]。箔条制作简单、成本低廉、性价比高,通过在空中抛撒大量箔条形成的箔条云能产生强干扰回波,可在雷达显示器上产生大范围回波亮点,从而降低探测方雷达系统的整体性能,起到干扰作用。通常地,对箔条干扰特性的研究主要从运动扩散特性、电磁散射特性、电波传播特性三方面入手。在运动扩散特性方面,基于六自由度方程[2]和空气动力学原理[3]的箔条

    雷达科学与技术 2021年3期2021-08-02

  • 基于分层极化特性的箔条云识别方法
    境的影响[1]。箔条作为电子战中典型的无源干扰手段,在空中分布取向复杂且运动扩散形式多变,具有不确定性,其雷达特性相当复杂,在SAR导引头图像中表现为若干个强散射点组成的二维目标,与需打击的雷达目标难以区分真假,加之箔条制造工艺简单且廉价,故箔条在现代海战场中仍然得到了广泛的应用[1]。因此,新型SAR导引头如何对抗箔条干扰是目前急需解决的前沿问题,具有非常重要的军事意义。目前公开报道的抗箔条干扰方法主要是针对传统的雷达导引头(如宽带相参雷达导引头[4-1

    系统工程与电子技术 2021年8期2021-07-27

  • 箔条在现代海战场中的应用及现状
    能的发挥。其中,箔条干扰物具有成本低、制造简单、使用方便和能够干扰各种体制雷达导引头等优点,在海上电子战中一直有着广泛的应用。特别的,由于箔条云在空中运动扩散和分布取向复杂多变,具有不确定性,同时加上合理的战术运用,使得箔条云呈群集复杂的态势,其雷达特性也相当复杂,即使先进的主动制导雷达导引头也难以应对。基于以上背景和问题,下面结合目前现有的公开文献和资料,系统地阐述箔条干扰物现状及发展趋势、箔条干扰物在海战中的作战使用以及箔条干扰对抗技术研究现状等内容。

    航天电子对抗 2021年2期2021-05-31

  • 机载雷达箔条弹投放及载机机动策略研究
    ,研制周期短等。箔条是雷达无源干扰技术中应用最早且效果最好的干扰器材。本文给出了多种体制雷达的检测过程,给出了不同体制雷达不同的箔条投放及机动策略,最后分析特定场景下的箔条投放解算过程,验证了箔条投放及机动策略的有效性。1 机载箔条干扰原理1.1 雷达检测原理近程防空系统的制导雷达常用的信号处理体制为脉冲多普勒体制雷达或动目标检测体制雷达[3],并伴随目标丢失后一定时间的外推功能。脉冲多普勒雷达的信号处理及检测原理如图1、图2所示,动目标检测雷达的信号处理

    雷达与对抗 2021年4期2021-03-18

  • 一种有源无源复合干扰方法研究*
    4)1 引言利用箔条干扰雷达末制导反舰导弹是舰船无源干扰作战的重要组成部分。通过适时的发射箔条干扰火箭弹,进行干扰物的布放,形成迷惑、冲淡、转移、质心、遮蔽等多种干扰态势,能够有效地干扰雷达侦察设备和雷达导引头的搜索和跟踪系统[1]。随着现代电子战的日趋复杂和高新技术的不断发展,特别是全相参、多模复合、窄脉宽、双极化等制导技术的快速发展,精确目标识别能力越来越强,传统的冲淡、质心干扰已经不能满足现代战场的作战需要[2]。由于脉冲压缩、全相参等新技术的运用,

    舰船电子工程 2021年2期2021-03-16

  • 基于线性调频信号的箔条云雷达回波建模与仿真
    09)0 引 言箔条干扰作为一种常用的无源干扰,具有干扰空域大、频域宽、研制周期短、使用方便等优势,可在未知雷达参数的情况下,对不同频率、不同体制的雷达实施干扰。通过发射大量随机分布的箔条形成箔条云,能够在一定的空间内产生很强的雷达回波,用于迷惑敌方的雷达。为实现雷达抗箔条干扰方法研究及性能测试,需要获取箔条回波信号。考虑到实测场景难以复现、搭建不便等问题,可以通过箔条回波信号仿真实现雷达抗干扰方法的研究及验证。因此,对箔条回波信号进行建模与仿真对于雷达抗

    空天防御 2020年4期2020-12-26

  • 两栖攻击舰对空自防御作战软硬武器火力冲突检测及消解
    电子干扰时发射的箔条弹之间存在电磁兼容问题,从而导致无法及时拦截来袭目标。因此,必须准确检测自防御软硬武器之间是否存在火力冲突,并采取有效措施消除冲突,以免影响两栖攻击舰对空自防御软硬武器协同抗击效果。目前,对舰艇软硬武器协同反导兼容性问题以定性分析较多[2-5],定量分析主要是针对特定两种软硬武器使用的兼容性[6-8],对软硬武器的火力冲突只是根据一般的武器性能和战术原则消除。本文建立了两栖攻击舰对空自防御软硬武器火力冲突判定模型,通过基于仿真的方法检测

    指挥控制与仿真 2020年6期2020-12-08

  • 箔条质心干扰对舰空导弹使用影响问题研究*
    001)1 引言箔条质心干扰与舰空导弹均为水面舰艇末端防御的重要手段,二者协同使用将会提升舰艇的综合反导效能[1]。若使用不当,箔条质心干扰所形成的箔条云在干扰敌方反舰导弹末制导雷达的同时可能会对舰空导弹作战过程中所用的传感器造成一定的影响,从而降低舰空导弹的作战效能[2]。目前已有部分文献对软硬武器协同使用问题进行论述,文献[3~6]从定性的角度对软硬武器使用可能存在的冲突及解决办法进行了详细的阐述,但缺少定量分析的过程,其结论可用性受到一定制约。文献[

    舰船电子工程 2020年10期2020-12-02

  • 箔条干扰下线性调频引信回波仿真方法
    好的抗干扰能力。箔条具有制造简单、使用方便、效果明显等特点[2],是使用最早、应用最广泛的无源干扰技术之一,具有重要的军事攻防和经济保护意义。一直以来,箔条干扰的研究都主要集中在箔条云雷达回波的建模和分析,文献[3]基于箔条云的统计特性[2]给出了箔条云回波的仿真方法,奠定了箔条回波研究的基础。近些年来,随着箔条云电磁散射等箔条特性研究的深入[4-6],箔条云雷达回波研究的角度更多:文献[7—8]考虑箔条运动对频谱的影响得到了箔条云团雷达回波;文献[9]基

    探测与控制学报 2020年4期2020-09-02

  • 基于灰色关联度的无源箔条干扰识别的仿真研究
    围绕雷达开展的,箔条干扰作为雷达对抗[15]手段,也是使用最早的无源干扰。按照箔条干扰的使用目的划分,箔条干扰主要包括遮盖式干扰和欺骗式干扰2种方式。遮盖式干扰通过形成干扰云而用于掩护重要区域目标,欺骗式干扰主要通过形成假目标方式而用于飞机或者舰船的自卫。箔条干扰具有干扰效果显著、成本低、使用简单等特点,因而全世界的舰船几乎都装备了箔条干扰设备。目前,对于箔条干扰的研究主要放在对箔条的作战使用上面,例如文献[6]~[10]针对舰船平台,研究了作战区域的环境

    舰船电子对抗 2020年2期2020-06-23

  • 基于极化特性分析的箔条干扰识别方法
    071)0 引言箔条具有廉价、制造简单、使用方便、强干扰性等优点,这使得箔条成为最早使用和使用最广泛的无源干扰物[1]。箔条在战场上,尤其是海战场上的使用为舰船目标免遭反舰导弹的袭击迎来了曙光,但与此同时大大降低了导弹的命中率。因此,箔条的使用推动了抗箔条干扰技术的发展。目前,抗箔条干扰主要是在分析箔条干扰和舰船回波在不同维度特性差异的基础上,提取出不同的特征量进行识别[2]。目标的极化特性在识别真假目标方面可以提供更加丰富的信息,如何充分利用目标的极化特

    雷达科学与技术 2020年2期2020-06-06

  • 基于RCS起伏模型的箔条云近场实测数据分析方法
    065)0 引言箔条作为常用的无源干扰材料,被用于干扰雷达、导引头以及引信。箔条干扰最基本的电磁性能指标,是箔条弹填装的箔条丝在空间散开形成箔条云的雷达散射截面(RCS)。目前对于箔条云的电磁散射研究多为远场研究,远场探测对箔条云扩散的各个阶段始终保持全照射,对箔条云电磁特性更关注箔条本身的扩散特性及整体的RCS概率分布起伏统计特性。文献[1]对远场条件S波段和X波段下的箔条云RCS起伏特性进行了分析,在S波段和X波段下箔条云RCS概率密度分布服从χ2分布

    探测与控制学报 2020年2期2020-05-18

  • 基于最优空时自适应处理的箔条云干扰抑制方法
    普勒信息[5]。箔条是一种常用的无源干扰手段。目前针对箔条云干扰的抑制方法可以分为以下几类[6-8]:a)基于箔条极化特征的抗干扰方法,文献[6]定义了共极化比和垂直共交极化比,提出了以共极化比和垂直共交极化比为联合鉴别量的抗箔条干扰方法;b)基于箔条频率特性的抗干扰方法文献[7]:建立了箔条锥动的回波信号模型,综合考虑了箔条丝锥动对雷达回波信号频谱的影响,现有文献已经对箔条云回波特性有了多角度广泛研究,但一般都只考虑了箔条云中单根箔条造成的影响并只进行简

    制导与引信 2019年2期2020-01-14

  • 基于作战场景的箔条走廊信号衰减能力分析
    018)0 引言箔条走廊是航空兵对海、对岸突击时经常采用的电子对抗手段,其目的是使对方雷达系统无法获取箔条走廊中攻击飞机的任何信息。传统上认为只要在雷达分辨单元内的箔条RCS 大于攻击机的RCS,则箔条走廊对雷达的屏障作用是有效的。但随着MTI 等相参技术在雷达系统中的运用,箔条走廊的信号衰减任务成为另一个重要的考虑因素。为了评估箔条走廊的作战效能,目前两种常用的评估方法有:一是压制系数方法[1-2],即计算雷达接收箔条回波信号和经过箔条走廊衰减后的目标回

    火力与指挥控制 2019年8期2019-09-17

  • 黑火药爆炸抛撒箔条的数值仿真研究
    03)0 引 言箔条是最早和最广泛使用的一种雷达无源干扰材料。历次海战证明了箔条干扰在保卫舰船免遭飞航式反舰导弹袭击方面具有十分优越的性能,因而,世界各国的舰艇都迅速装备了各种性能优良的箔条干扰设备[1]。在驱逐舰和护卫舰一类的水面舰艇上,当有雷达末制导反舰导弹来袭时,箔条干扰弹被投放在预定空域,箔条快速散开,在短时间内形成较大的雷达假目标诱骗反舰导弹,保护本舰的安全。目前,常用的箔条抛撒方式有一次引爆式抛撒、箔条干扰火箭抛撒、箔条射流投放器抛撒等,不论采

    舰船电子对抗 2019年4期2019-09-10

  • 一种基于箔条云团散射的远距支援干扰方法
    行人员安全。对于箔条干扰问题已有相关人员对其进行了不同程度的研究。国外对箔条干扰的研究从第二次世界大战就已经开始,包括对箔条云的建模分析[1]、RCS精准计算[2]、时变RCS密度[3]等方面,并在多次对外战争中得到了应用,取得了较好的实战效果。国内,郑贺等[4]、李敬[5]深入分析箔条云的极化和能量特性、箔条的干扰原理以及应用发展;胡华强等[6]给出机载箔条弹在不同情况下最佳使用时机的计算方法;蔡万勇等[7]建立了大气环境下的箔条运动模型;李洋等[8]针

    航空工程进展 2019年4期2019-08-30

  • 基于对抗反舰导弹的箔条质心干扰建模与仿真研究
    0)现代海战中,箔条质心干扰是对抗反舰导弹最为有效的手段之一。战场态势对箔条质心干扰成功与否起着决定性的作用,风向风速、箔条发射方向、舰艇机动决策决定了质心干扰效果。本文从箔条质心干扰的工作原理出发,建立舰船机动模型、箔条运动模型、导弹跟踪模型及质心干扰模型,通过数学仿真,对箔条质心干扰对反舰导弹的干扰效果进行评估,优化了箔条质心干扰下舰艇作战使用原则,具有重要的军事意义。1 箔条质心干扰工作机理箔条质心干扰基本原理是在导弹跟踪阶段打出一组质心干扰目标,通

    兵器装备工程学报 2019年2期2019-03-28

  • 舰载箔条幕防御反舰导弹决策研究∗
    018)1 引言箔条质心干扰是单舰防御反舰导弹的一种重要的无源雷达对抗方式[1],其成功的关键在于箔条诱饵与舰艇必须布放在末制导雷达的同一跟踪波门内,使导弹跟踪箔条和舰艇的等效能量中心,形成“质心”。但随着反舰导弹制导体制的不断更新变化,出现了以“捕鲸叉”为代表的窄脉冲雷达制导的反舰导弹。“捕鲸叉”[2]导弹末制导雷达的方位与俯仰波束宽度为5°,脉冲宽度为0.1μs。当距离目标2.5海里时,形成的跟踪波门大小为449×30×898(m3)。考虑到舰长及箔条

    舰船电子工程 2018年5期2018-05-29

  • 国外机载箔条干扰技术的发展
    课题。目前,利用箔条干扰来袭雷达制导导弹,使其攻击偏离飞机,仍然是现在应用广泛、性价比最高的对抗手段。1 机载箔条干扰技术特点1.1 机载箔条干扰技术工作原理箔条就是具有一定长度(一般为半波长),长度比直径大的多的金属或介质表面涂镀金属薄层的直条或纤维丝[2],如铝箔条、镀铝玻璃纤维等如图1、图2、图3所示。箔条的外形尺寸一般在微米级,在一个很小的空间可装填数百万根箔条,投放到空气中,可悬浮很长时间,当数量很大时,可产生很强的雷达回波。箔条干扰技术的实质是

    机械管理开发 2018年2期2018-03-16

  • 直升机载箔条弹干扰效能分析
    能力是一种基本的箔条识别技术,它能利用固定目标和动目标回波在频域的多普勒频移,重复测量同处于同一距离单元内的固定目标和动目标的回波幅值和相位。通过对消原理,固定目标两个连续回波完全相同对消,而动目标回波不能完全对消,产生多普勒剩余[4]。脉冲响应函数为:δ(t-Tr)exp(-j2πlk/N)(1)频率响应函数为:(2)滤波器振幅特性是频率响应取幅值,即:|sin(πN(fTr-k/N))/sin(π(fTr-k/N))|(3)式中,Tr为雷达重复周期;N

    航天电子对抗 2018年6期2018-03-04

  • 舰艇箔条幕干扰使用与布放研究
    16000)舰艇箔条幕干扰使用与布放研究白 爽1,2,姜 宁1(1.海军大连舰艇学院,辽宁 大连 116018;2.解放军92896部队,辽宁 大连 116000)针对舰艇箔条幕对抗边搜索边跟踪末制导导弹的作战使用问题,分析了雷达工作原理及箔条幕干扰原理,建立了箔条幕布放模型,及箔条幕、舰艇、导弹的运动模型,通过仿真计算得出了箔条幕的使用及布放方法。研究结果可以为相关无源干扰作战使用提供参考。边搜索边跟踪;箔条幕;无源干扰0 引 言具有边搜索边跟踪功能的导

    舰船电子对抗 2017年5期2017-11-20

  • 箔条幕干扰边搜索边跟踪制导导弹方法研究
    116000)箔条幕干扰边搜索边跟踪制导导弹方法研究白 爽1,2,姜 宁1(1.海军大连舰艇学院,辽宁 大连 116018;2.解放军92896部队,辽宁 大连 116000)针对传统无源干扰方式无法有效对抗边搜索边跟踪末制导导弹的问题,分析了运用箔条幕干扰的对抗方法,及影响干扰效果的诸多因素,研究了箔条幕干扰实施的决策方法。通过建模仿真验证,箔条幕干扰方法可以有效对抗边搜索边跟踪末制导导弹。研究结果可以为相关无源干扰作战使用提供参考。边搜索边跟踪; 箔

    指挥控制与仿真 2017年5期2017-10-20

  • 箔条云干扰下的单目标恒虚警率检测研究*
    710038)箔条云干扰下的单目标恒虚警率检测研究*程嗣怡,王玉冰,罗朝义,张 强(空军工程大学,西安 710038)箔条云在扩散过程中随着时间变化会稀释和扩大,其回波特性会发生改变,被检测目标与箔条的相互位置关系也会影响雷达恒虚警检测。针对作战对抗过程中箔条干扰易造成雷达接收机阻塞干扰目标检测,检测概率迅速降低且易丢失目标贻误战机,通过详细分析箔条的扩散过程及信号频谱特性及其箔条云和目标的两种位置关系,利用恒虚警处理算法在噪声基底为10 dB和20 d

    火力与指挥控制 2017年5期2017-06-19

  • 多径条件下机载箔条质心干扰研究
    佳 姚文明摘要:箔条质心干扰是载机应对来袭导弹的一种重要的自卫手段,对于保护载机免受导弹打击具有重要意义。为了更加贴近实际,在多径条件下并考虑切割效应的情况下对箔条云和载机进行了建模,给出了多径条件下机载箔条质心干扰的仿真模型,模型中考虑了飞机、箔条、导弹三者的实时运动,最后利用此模型从多径效应、导弹初始位置、导弹速度、压制系数等方面分析了其对干扰效果的影响。仿真结果表明,所建立的模型符合实际,可以为军方在作战中制定科学的箔条使用决策方案提供理论指導。关键

    电脑知识与技术 2017年9期2017-06-06

  • 舰船箔条干扰过程仿真建模研究
    6001)舰船箔条干扰过程仿真建模研究侯国超,刘 蜀(解放军91336部队,河北 秦皇岛 066001)雷达箔条干扰技术是现代电子对抗的重要组成部分,对于箔条弹作战过程,弹道特性、运动特性和雷达截面积(RCS)是评估箔条弹干扰效果的重要因素。分析了舰船箔条干扰的基本原理,以质心干扰为例建立了箔条干扰弹弹道模拟模型、箔条云运动仿真模型和箔条云RCS分析模型,研究了箔条干扰工作流程和作战效果,并通过计算机仿真验证了模型的正确性。箔条干扰;质心干扰;仿真建模0

    舰船电子对抗 2017年2期2017-06-05

  • 箔条在电子战中的战术运用研究
    066001)箔条在电子战中的战术运用研究刘艳平(解放军91404部队,河北 秦皇岛 066001)介绍了箔条的特性,阐述了箔条干扰的基本原理,并根据其特点对箔条进行战术应用研究,从战法、战术的角度分析和总结了箔条无源干扰的作战使用,便于箔条在电子战中的更好应用。箔条;偶极子;自卫;电子战0 引 言箔条是最早用于干扰雷达的措施之一,只要配置得当、时机合理,它能够有效地用于保护军用飞机、舰船等的安全,同时可以作为一种掩护手段,协助战机等完成攻击任务。箔条

    舰船电子对抗 2017年2期2017-06-05

  • 基于舰载雷达照射的箔条云散射功率分析
    于舰载雷达照射的箔条云散射功率分析王 琦1,刘明春2(1. 海军92941部队93分队,辽宁 葫芦岛 125001;2. 海军航空工程学院,山东 烟台 264001)在无源干扰中,箔条云因其具有全频段、干扰能力强等特点而被广泛采用。空中目标发射箔条弹对舰空导弹武器系统跟踪制导雷达影响非常严重。首先分析了箔条云散射原理,研究了基于舰载雷达照射的箔条云散射功率数学模型,该模型考虑了不同体积单元回波起伏,给出箔条云散射功率的直观计算方法,将该模型转化为雷达径向上

    指挥控制与仿真 2017年1期2017-03-15

  • 箔条云建模与极化特性仿真技术研究
    200400)箔条云建模与极化特性仿真技术研究李尚生1,付哲泉1,陈佳林2(1 海军航空工程学院电子信息工程系,山东烟台 264001;2 海军装备研究院,上海 200400)为分析箔条干扰极化特性以及提高制导雷达基于极化特性差别的抗箔条干扰能力,建立不同密度、形状、分布的箔条云空间模型,将电磁场数值计算方法引入到箔条云极化散射特性的计算,计算结果表明箔条云雷达截面积大小与密度成正比,且满足全极化大于同极化、同极化大于交叉极化的规律,同时计算得到了极化散

    弹箭与制导学报 2016年4期2016-12-19

  • 箔条干扰回波信号频域特性研究
    264001)箔条干扰回波信号频域特性研究李尚生,付哲泉,李炜杰,邹瀚锋(海军航空工程学院 电子信息工程系,山东 烟台264001)针对雷达内场测试中由于模拟箔条云回波信号信息不完整造成的测试结果不能反映雷达实战性能的问题,提出了考虑箔条锥动的回波信号构建方法。该方法综合考虑箔条丝平动与锥动对频谱的作用,得到单根箔条以及箔条云在不同波段、不同运动情况下的回波信号频谱,总结了不同运动情况下的频谱变化规律,研究结论对于建立更真实的模拟战场环境、提高雷达目标探

    现代防御技术 2016年4期2016-10-24

  • 基于极化特征的抗箔条干扰方法研究
    001)0 引言箔条由于使用方便、造价低廉,经过第二次世界大战以来大半个世纪的发展,已经成为使用最广泛的雷达无源干扰之一[1]。箔条主要用来干扰制导雷达,影响制导雷达开机后的搜索、捕捉和跟踪过程,避免防御方遭遇制导武器的攻击。箔条可以掩护飞机编队突防,也可以保护舰艇免受导弹打击。近代战争中的多次成功使用,证明箔条干扰在欺骗雷达、降低雷达目标识别能力方面取得了显著的效果。因此,世界各国的作战舰艇几乎都装备了箔条干扰设备。围绕箔条展开的干扰与抗干扰研究显得格外

    雷达科学与技术 2016年5期2016-03-13

  • 空间箔条有效抛撒时间区间确定和策略研究
    30103)空间箔条有效抛撒时间区间确定和策略研究刘赟1,2,张翠侠1,颜如祥1,朱德龙3(1.中国电子科技集团公司第28研究所,江苏南京210007;2.南昌航空大学飞行器学院,江西南昌330063;3.南昌陆军学院,江西南昌330103)为了有效提高稀薄空气下太空箔条抛撒的使用效能,针对箔条的运动特点和雷达探测特性,建立了高空箔条扩散运动模型和多雷达探测区下的弹载箔条有效抛撒时间区间模型。对特定时间区间抛撒箔条的运动过程进行了数值仿真,得到了抛撒时间对

    兵工学报 2015年7期2015-11-17

  • 箔条云干扰模型及仿真分析*
    210007)箔条云干扰模型及仿真分析*渠立永,刘君,秦建飞,吕振坚(解放军理工大学 电磁环境效应与光电工程重点实验室,江苏 南京 210007)针对反雷达伪装中箔条云干扰方法分析了零记忆非线性变化法(ZMNL)的幅度分布和功率谱分布模型,通过ZMNL法对于箔条云回波信号的产生机理讨论了一种新的建模方法。根据上述数学模型,对箔条云回波进行了仿真与模拟,提出了对于反雷达伪装中的应用可行性。反雷达伪装;箔条云;分布模型;仿真0 引言箔条干扰技术现在仍然是现代

    现代防御技术 2015年3期2015-05-05

  • 高分辨力下的箔条云质心干扰模型
    )高分辨力下的箔条云质心干扰模型商 乐(解放军91404部队,秦皇岛 066001)雷达目标识别能力的提高是当前和今后对雷达干扰的主要挑战。描述了导弹末制导雷达分辨单元与箔条云之间随着风向、风速动态变化的几何关系,阐述了处于雷达分辨单元内的箔条云与舰船对末制导雷达的共同作用,定量地分析了对反舰导弹的干扰效果。该研究能够用于箔条干扰试验、训练以及战法研究中的效果评估。箔条云;末制导雷达;质心干扰;目标识别0 引 言计算机仿真技术作为一种辅助试验手段,在军事

    舰船电子对抗 2015年4期2015-03-25

  • 基于散射特性的混装箔条云RCS计算与仿真*
    于散射特性的混装箔条云RCS计算与仿真*李亚飞1潘莉莉2(1.海军航空工程学院研究生管理大队 烟台 264001)(2.海军航空工程学院科研部 烟台 264001)目前对箔条云雷达散射截面(RCS)计算多采用经验公式,难以满足混装箔条弹RCS的精确计算需求,针对这一问题提出了基于散射特性的混装箔条云RCS精确计算方法。结合单根箔条的散射特性和姿态特性,对不同极化条件下单根箔条箔条云的RCS进行精细化求解,为箔条弹的配比和RCS计算提供了模型基础。MATL

    舰船电子工程 2015年1期2015-03-14

  • 箔条配比优化仿真分析*
    443003)箔条配比优化仿真分析*蔡 蒨1,2张为华1(1.中国国防科技大学航天与材料工程学院 长沙 410073)(2.中船重工第七一〇研究所 宜昌 443003)为优化箔条干扰弹布放后形成的箔条云在指定频段内起伏特性和优化频段内的箔条数量等,提出了基于频点人工选择与遗传算法箔条数量自动寻优相结合的箔条配比方法。与传统人工配比方法相比其具有较好的配比效果。箔条配比; 遗传算法; 仿真分析Class Number TN9551 引言导弹攻防战和电子战将

    舰船电子工程 2015年5期2015-03-14

  • 改进的箔条干扰极化识别方法∗
    003)0 引言箔条干扰[1]是使用最为广泛的无源干扰之一,飞机和舰船等军事目标都经常投放箔条弹以对抗来袭的导弹[2-3]。从箔条投入之初就一直有人对其进行雷达散射特性[4-8]和对抗方法[9-18]的研究。箔条的大量使用对雷达的性能提出了严重挑战,如何对抗箔条干扰是雷达面临的重要问题之一。极化信息是电磁波除时域、频域和空域信息以外的又一可资利用的重要信息,利用极化信息对抗箔条干扰很早就有人开展相关研究[13-18],其中当箔条干扰和目标不可分辨时,通常采

    雷达科学与技术 2015年4期2015-01-22

  • 基于分形维数的质心干扰对抗方法*
    001)0 引言箔条干扰是末制导雷达面临的主要威胁之一。对抗箔条干扰的研究目前多偏重于冲淡干扰,并取得了一批有意义的研究成果,如多普勒滤波[1],极化识别[2],时频域通滤波[3]等。这些方法在对抗舰载质心式箔条干扰方面都有一定局限,如多普勒滤波适用于对抗机载箔条;极化识别目前对天线有特殊要求,且目前还处在理论阶段;时域通滤波需要精确的先验信息,而这些信息在实际作战中很难获得。为寻求可对抗舰载质心干扰的使用方法,文中从箔条的物理结构出发,从分形分析角度研究

    弹箭与制导学报 2013年2期2013-12-10

  • 超视距空战环境下提高箔条干扰效果的策略
    力。多次试验表明箔条弹已经很难对该类型导弹形成有效的欺骗干扰效果。其主要原因表现在箔条弹难以真实模拟飞机运动特性,投放后短时间内速度将大幅度降低,而雷达主动制导导弹导引头采用脉冲多普勒(PD)雷达体制,具有较强的距离分辨力和速度分辨力,能在强杂波背景中分辨出动目标,箔条云回波将很快被导引头识别并抑制掉。可以说,随着雷达主动制导导弹的发展,原本作为战机末端对抗有效武器的箔条弹已经很难达到理想的干扰效果,必须立足现有技术调整干扰策略。1 提高箔条干扰效能的可行

    舰船电子对抗 2013年4期2013-08-10

  • 箔条干扰及机载多普勒雷达箔条干扰回波特性分析研究
    022)0 引言箔条干扰是目前仍被广泛采用的一种非常有效的无源干扰手段,几乎所有作战飞机、舰船上都装备有箔条电子对抗设备[1]。由于箔条云内部箔条数目庞大,相互运动复杂,现有的仿真模型存在精度低、计算困难和制约因素较多等缺点,难以适用于现代机载箔条弹雷达回波的建模与仿真[2]。现代空战中多普勒(PD)雷达已经成为作战飞机的主要系统。PD雷达对信号处理能力的强弱直接影响作战飞机的作战性能。本文针对自卫飞机投放箔条弹影响对方机载PD雷达这一场景,对箔条弹的运动

    雷达与对抗 2012年3期2012-06-08

  • 基于干扰效能的机载箔条弹投放方式的分析
    001)0 引言箔条干扰最早是应用于第二次世界大战中,有效地对敌方雷达进行了干扰。时至今日,箔条仍广泛运用于对雷达的干扰,是一种非常有效的无源干扰手段。几乎所有的作战飞机、舰船上都装备有箔条投放设备。如将箔条弹装备在作战飞机上,与其他电子对抗手段相配合,可以有效地保护载机平台[1]。然而,在如何设置箔条弹的最佳干扰投放参数和提供箔条弹干扰效能方面的理论研究方面仍是研究热点。本文在机载箔条弹干扰雷达的原理的基础上,建立了箔条弹最佳干扰投放参数的数学模型。机载

    雷达与对抗 2012年4期2012-06-08

  • 抗海面箔条干扰技术
    4101)抗海面箔条干扰技术姚 远1,刘 磊2,赵丽娟3(1.西安建筑科技大学信息与控制学院,陕西西安 710055;2.61623部队财务科,北京 100093,3.内蒙古科技大学电子信息工程学院,内蒙古包头 014101)由于箔条具有使用简单、价格低廉等特点,箔条弹在海战中使用频繁。针对箔条弹可对雷达进行有效干扰的问题,文中以箔条云回波的频谱展宽效应特征为出发点,通过统计频谱宽度的方法区分舰船目标和箔条云。实验证明,在海战情况下,该方法可以有效地达到抗

    电子科技 2012年8期2012-01-19

  • 箔条配比算法
    443003)箔条配比算法蔡 蒨1,2,张为华1(1.国防科技大学航天与材料工程学院,湖南长沙 410073; 2.中船重工集团公司第710研究所,湖北宜昌 443003)箔条干扰武器采用经验公式装填箔条种类和数量,箔条没有被充分利用,干扰频段没有被有效覆盖,减少干扰武器效能.为解决箔条干扰武器箔条配比问题,分析箔条的物理特性,结合干扰频段要求、反舰导弹常用的频率点等特征,提出粗匹配和细调整相结合的箔条配比算法;根据配比算法,建立快速和有效箔条配比仿真平

    东北石油大学学报 2011年2期2011-12-14

  • 舰船箔条质心干扰作战使用方法研究*
    心干扰时所需要的箔条数量大,箔条很容易超出雷达的波束范围,箔条成功概率较低,如何提高箔条质心干扰时的作战成功概率,一直是舰艇指挥员十分关心的问题,本文在分析影响质心干扰效果的因素的基础上,总结出了提高箔条质心干扰作战成功概率的几种方法和途径,为舰艇指挥员正确使用质心干扰提供作战使用的理论依据。2 质心干扰原理所谓质心干扰就是利用质心效应使末制导雷达偏离被攻击目标的一种干扰样式。箔条质心干扰主要用来干扰末制导雷达的跟踪段,当舰艇受到末制导雷达的跟踪时,在雷达

    舰船电子工程 2011年12期2011-08-10

  • 机载箔条弹雷达回波的建模与仿真*
    073)0 引言箔条干扰作为一种重要的无源干扰措施,以其成本低廉、使用方便、干扰效果好等特点而被广泛应用于现代战场,其中飞机抛撒箔条以影响防空雷达的跟踪是箔条干扰的重要应用之一[1]。为了检验机载箔条弹的干扰效果,对其雷达回波信号进行仿真是最为有效简单的方法之一,目前,关于箔条云回波的模拟方法主要有关系模型法、零记忆非线性变换法、方位距离法和随机信号模拟法等[2-4]。由于箔条云内部箔条数目庞大,相互运动复杂,现有的仿真模型存在精度低、计算困难和制约因素较

    航天电子对抗 2011年4期2011-07-11

  • 非等密度箔条走廊及其干扰效果的改善
    防攻击时,常采用箔条走廊掩护攻击机群。由于箔条走廊制造简单、成本低、使用方便、通用性强,因此目前仍然是突防的重要掩护手段之一。目前许多文献对箔条干扰走廊的应用、提高其干扰效能进行了分析。文献[1-2]解释了箔条对雷达的干扰原理;文献[3]研究了大气环境下箔条机械运动特性;文献[4]介绍干扰走廊的一般原理与设计方法;文献[5-8]从各种环境,针对不同类型雷达讨论了干扰走廊的战术应用及效果;文献[9-14]从干扰走廊对电磁波进行衰减的角度展开,分析了箔条干扰走

    电讯技术 2011年4期2011-03-08

  • 基于分层结构的复杂多发箔条云团散射模型
    024)0 引言箔条是使用最早、应用最为广泛的无源干扰手段之一,在现代战争中占据相当重要的地位,是各种飞机、舰船等运动目标必备的自卫干扰设备之一,因此研究箔条云团的电磁散射特性显得十分重要[1-2]。如今,对单根箔条电磁特性的研究理论已经十分成熟,但是在计算整个箔条云团的雷达散射截面(RCS)时,由于箔条云团中包含箔条的数量非常多,如果采用传统的矢量辐射输运理论解[3],计算机的运算量将会非常庞大,难以适应实时分析的需要。以A.R.Sterns为代表的半解

    探测与控制学报 2010年3期2010-08-21

  • 箔条云散射特性测量与分析
    003)0 引言箔条是最常用的无源干扰材料,箔条干扰技术是对付雷达的有效手段。箔条干扰最基本的电性能指标,是箔条弹被投出后箔条在空间散开形成箔条云团的雷达散射截面(RCS)。研究箔条云电磁散射问题可分为两种方法,即确定方法和统计方法。由于要确定箔条的运动十分困难,并且可处理的箔条数目也受到限制,用确定方法非常复杂。箔条云是大量随机运动的偶极子集合体,用统计方法研究箔条云散射特性无疑是合理的[1-2]。箔条在空中的运动使得每根箔条散射信号的振幅和相位都是随机

    电光与控制 2010年1期2010-06-05

  • 单根任意长度箔条双站散射截面积研究
    大的散射截面积,箔条长度一般被切割为入射波波长的一半。但半波长箔条的谐振峰都很尖锐,适用的频带很窄,其带宽一般只有中心频率的15%~20%[1]。为做到频率的连续覆盖,增大箔条弹频带宽度,一般采用混装箔条弹。因此,研究任意长度箔条对单频入射波的散射截面积就至关重要。而国内多数文献都是基于整数倍半波长箔条散射截面积进行计算的[2-3],文献[4]利用逐次近似的方法得到了任意长度箔条后向散射截面积,但误差较大,文献[5]利用变分法研究了任意长度箔条的散射截面积

    海军航空大学学报 2010年3期2010-03-24