压制干扰的原理

最新更新时间:2012-10-25来源: 互联网关键字:压制  干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

压制干扰的原理

  压制干扰是在敌方雷达中注入干扰信号以使真实目标回波信号被干扰淹没的一种有源干扰方式。它主要通过在雷达的调谐频带上产生宽带或窄带的有源噪声信号,在空间辐射形成压制干扰环境,人为地把噪声传给雷达的接收机,增大其输入端的噪声水平,降低其信噪比,从而干扰雷达正常工作。从原理上说,由于压制干扰信号具有与雷达接收机内部噪声相似的特性,因而雷达接收机很难摆脱这种性质的有源干扰。针对不同的要求,压制干扰系统可以提供多种不同的干扰方式,在这里我们主要介绍两种工作方式:宽带干扰方式和窄带跟踪干扰方式。

  宽带干扰方式

  宽带干扰方式又称为全波段干扰方式,它常用来覆盖雷达的整个调谐频带,它用来同时干扰所有处于这个频段内的雷达或干扰使用频率捷变或高分辨波形的雷达。它又可以分为三种工作方式:宽带噪声干扰、噪声闪烁于扰和扫频干扰。

  宽带噪声干扰方式

  宽带噪声干扰方式主要采用发射不间断的大功率噪声信号,在空间形成压制干扰环境,从而提高对方雷达接收机的噪声水平。但是由于功率的分散将大大减小干扰功率谱密度,从而大大缩短了有效干扰距离。宽带干扰方式如图1所示。

  

图1宽带噪声干扰方式示意图

 

  图1宽带噪声干扰方式示意图

  闪烁干扰方式

  闪烁干扰方式主要实现在空间形成时断时续的压制干扰环境。该工作方式不仅降低了干扰机本身的功率消耗,而且通过间断的大功率噪声发射,干扰雷达正常工作。其工作方式如图2所示,图中旬为噪声的中心频率。

  

图2闪烁干抗方式示意图

 

  图2闪烁干抗方式示意图

  扫频干扰方式

  扫频干扰方式主要在雷达的整个调谐频带内重复进行点干扰,虽然此方式不能比宽带噪声干扰给出更多的平均功率,但是扫频干扰使每个雷达周期性地承担最大可能的功率。事实证明,通过调整扫描频率以保持雷达通带内的干扰时间约等于雷达发射脉冲宽度,扫频干扰方式在产生假目标方面是最有效的。并且对于扫描雷达,扫频干扰可产生足够可信赖的假目标。其工作方式如图3所示。

  

图3扫频干扰方式示意图

 

  图3扫频干扰方式示意图

窄带跟踪干扰方式

  窄带跟踪干扰方式是~种点噪声干扰技术,它主要使干扰机辐射的窄带噪声信号带宽刚好宽到能有效地干扰雷达的工作频段,获得最大的干扰功率谱密度。该工作方式更容易烧毁雷达中的高灵敏电路,使对方雷达难以短时间内恢复工作。其工作方式见图4.

  

图4窄带跟踪干扰方式示意图

 

  图4窄带跟踪干扰方式示意图

  .压制干扰的电路实现

  本模拟系统设计了RS232串口程控与面板键盘操作两种控制方式,所有操作结果通过系统面板上的显示器显示。为了保证信号相参,系统采用中频和微波源分开体制,通过中频部分产生的中频信号输出,然后再经过变频处理调制到特定频段,再经射频处理模块得到相应的压制噪声信号。系统主要包括六大功能模块,原理框图见图5。

  

压制干扰实现框图

 

  (1)噪声产生模块。

  该模块主要利用数字技术进行噪声源调制,解决了以往用模拟方法实现的噪声源带宽窄、控制难等技术难题。而且更加有利于不同带宽噪声的程控实现。

  (2)噪声提取及变频模块。

  针对不同雷达的工作频段,噪声提取及变频模块主要完成白噪声的分段提取,然后再经过变频处理生成相应频段的压制干扰信号。

  (3)分系统控制器。

  分系统控制器选用Amtd高性能单片机A髑9C5l,键盘和显示器控制采用Imel公司生产的通用可编程I/0接口器件82"/9.由于它本身可提供扫描信号,因而可代替微处理器完成键盘和显示器的控制,从而减轻了主机的负担。电路中采用了4×6矩阵键盘,为用户提供功能切换、输出通道切换及其干扰参数设置。这些参数主要包括噪声的带宽、闪烁频率、扫描波频率、衰减量等。

  (4)射频处理模块。

  射频处理模块主要完成功分、射频放大、衰减等功能。

  (5)计算机远程控制模块。

  计算机控制模块主要实现该系统的远程程控,通过RS232串口跟分系统控制模块连接。

  (6)接收模块。

  接收模块作为压制干扰模拟系统一个重要的部分,在窄带跟踪干扰方式中尤为重要。接收模块设计的好坏将直接影响窄带跟踪干扰的性能,本模块中由于采用了数字式鉴频电路,从而克服了鉴频精度低、鉴频带宽窄以及不易于程控等缺点,但是随着鉴频精度的提高,系统的反应时间相对滞后。所以高精度、高反应速度的鉴频电路正在迸一步的研究之中。

关键字:压制  干扰 编辑:神话 引用地址:压制干扰的原理

上一篇:电压参考电路设计关键问题
下一篇:放大器噪声的来源

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42

台积电压制三星!新iPhone X搭载A12 要用7nm工艺
既然电池技术在段时间内不会有太大的进步,那么手机厂商和产业链就要推动相关技术的升级,比如让CPU工艺制程更先进。 三星、台积电都在疯狂推动这7nm移动处理器工艺的进展,不过据台湾产业链传出的消息称,在这场7nm工艺制程的竞争中,台积电取得了压倒性的胜利。 据台湾电子时报报道称,台积电的7nm工艺制程芯片已经拿下了40多为客户,而之前一直跟三星关系较好的高通,也把下一代骁龙处理器的代工任务交给了台积电。 除了高通外,产业链消息人士还强调,苹果依然是台积电最大、最稳定的客户,而他们也将在今年Q2市场基于7nm工艺制程的A12处理器,很显然这是为新一代iPhone准备的。 之前的消息显示,今年苹果将继续推出三款新iPhone,除了iPh
[手机便携]
单片机硬件抗干扰经验总结
  在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?   一、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:   1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。   2、系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。   3、含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。   二、为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施:   1、选用频率低的微控制器   选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成份比正弦波多得多。虽然方波的高频成份的波的幅度,比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源,微控制器产生
[单片机]
西安无人机表演“乱码” 或因信号干扰
5月1日夜,西安城墙南门人山人海,等待一项破世界纪录的无人机表演。尴尬的是,1374架无人机拼出的图案和文字,一半是乱码,引起许多网友的兴趣。 “干扰的可能性比较大。”北京师范大学全球变化与地球系统科学研究院的无人机实验室主任张宝钢说。 “这次不是随机的失控,而是部分区域的无人机集体失控。”张宝钢告诉科技日报记者,“这种大集群表演,每个无人机都预设了航线,起飞之前就知道了整个路径。所以可能是信号干扰,触发了无人机的保护机制,导致返航。” 行业使用的无人机(比如用来拍视频的无人机),在收不到操控信号后,会自动返回出发点。张宝钢说,不太清楚这次无人机是否与地面之间有监控信号,如果有的话,信号被干扰就可能导致无人机返航。 也可能是GPS
[机器人]
分体式电磁流量计的干扰因素有哪些
分体式电磁流量计的是电磁流量计的一个分类,在工业上也是广泛被选择的一个类型,一体式电磁流量计是现场显示型,分体式电磁流量计就是远传显示型。分体式电磁流量计常见的调试期故障一般由安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起。    1、通常是电磁流量传感器,安装位置不正确引起的故障,常见是将传感器安装在易积聚气体的管系最高点,可能出现排空;流体直接排入大气而形成测量管内非满管。    2、调试期故障调试期待故障一般出现在仪表安装调试阶段,一经排除,在以后相同条件下一般不会再出现。    3、环境方面通常主要是管道杂散电流干扰,空间强电磁波干扰,大型电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,空间
[测试测量]
基于DSP的高速PCB抗干扰设计
摘 要:分析DSP系统产生干扰的主要原因,给出抗干扰的对策;以TI公司的DSP芯片TMS320LF2407A为处理器构成控制系统,通过对整个系统PCB的层叠设计、布局和布线设计,详细介绍如何在PCB设计中增强DSP系统的抗干扰能力。 关键词:DSP PCB 抗干扰   引 言 随着DSP(数字信号处理器)的广泛应用,基于DSP的高速信号处理PCB板的设计显得尤为重要。在一个DSP系统中,DSP微处理器的工作频率可高达数百MHz,其复位线、中断线和控制线、集成电路开关、高精度A/D转换电路,以及含有微弱模拟信号的电路都非常容易受到干扰;所以设计开发一个稳定的、可靠的DSP系统,抗干扰设计非常重要。 干扰即干扰能量使接收
[嵌入式]
磁场测量是降低DC/DC电磁干扰的关键所在
  由性能驱动的测量仪器需要低噪声高带宽线性前端电路,这些电路应组合性能同样好的 A/D 转换器和时钟(图 1)。设计者努力在早期的处理链中把感兴趣的测量量化成为数字信号,来排除不需要的噪声。请访问您最喜欢的仪器网站,对直流测量仪器和交流电源及测量仪器作短暂搜寻,会找出动态范围是120dB或更大的仪器。动态范围工程其实是对所有杂散信号源的搜索。高性能仪器设计者必须意识到所有潜在的噪声源,而不仅仅是电源、数字活动等通常的故障来源。当动态范围超过 100dB时,高 SNR 工程会导致人们对FPGA 中运行的充电泵、当处理器启动和停止时产生的热梯度、来自仪器顶部其它仪器的磁耦合等开展研究。设计的很大部分是把精密模拟电路同内部和外部电磁活
[电源管理]
磁场测量是降低DC/DC电磁<font color='red'>干扰</font>的关键所在
直流侧电力有源滤波器滤除谐波干扰的原理及方
1 引言   随着电力电子装置的迅速发展,产生了两方面的问题:一是电力电子变流电路产生的谐波干扰已成为电力系统之中谐波的主要来源,谐波造成的危害日益严重。二是电力电子系统中的无源元件,特别是电解电容在成本、体积和可靠性等方面无多大改进。由于谐波引起发热危及电解电容的使用寿命,因此,电解电容成为电力电子系统中最薄弱的环节。   为了消除谐波的影响,近几年国内外进行了电压型和电流型有源滤波器的研究,在电网交流侧进行补偿。在电力电子系统中带负载的变换器是一个谐波源,引起直流侧的电流和电压的波动,若人为地在直流侧再加一个反相位的谐波源,即可控有源滤波器就可使两者谐波相互抵消,达到谐波内补偿的作用。用高频有源滤波器取代电解电容是
[模拟电子]
直流侧电力有源滤波器滤除谐波<font color='red'>干扰</font>的原理及方
嵌入式控制系统电路抗干扰性的设计研究
      入式控制系统是为了实现某型军用船艇模拟训练系统的操纵控制功能而开发的。该系统基于军民两用的自动技术,采用模块化设计,可以方便地完成系统的升级改造,以适应船艇改进改型的需要,运用前景十分广阔。嵌入式控制系统是船艇模拟训练系统的控制中枢,其抗干扰设计是船艇模拟训练系统开发的重要环节,直接影响到系统的稳定运行。 时钟电路抗干扰设计       时钟电路产生CPU的工作时序脉冲,是正常工作的关键。时钟信号被干扰后将导致CPU的工作时序发生紊乱,使得系统不能正常工作。       时钟信号不仅是对噪声干扰最敏感的部位,同时也是单片机系统的主要噪声源。单片机的时钟信号为频率很高的方波,由与其频率相同的正弦基波和其倍频正
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved