雷达发展史 联系客服

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雷达采用特征不明显、不易被识别的发射信号,来增加侦察系统信号处理的难度,降低对雷达信号的截获和识别成功率。例如采用频率捷变、脉冲重复周期抖动等技术,随机改变波形参数,扰乱敌侦察系统信号分选和雷达识别。

(2)多基地雷达技术

把雷达的发射机和接收机分开来放置在不同的地点,这样组成的雷达系统称为双基地雷达;如果系统中有多个接收站,则称为多基地雷达。由于接收站不向外辐射电磁波,因此电子侦察只能发现发射站,而各个接收站是隐蔽的。敌方针对发射站的电子干扰,不可能完全对准接收站,从而提高了雷达系统的安全性。

(3)作战参数保密、电磁发射控制

严格区分雷达平时和战时的工作参数,在执行非作战任务和训练时,不使用作战参数,使敌方还能轻易地通过电子情报侦察建立完全的雷达数据库。严格控制雷达开机时间,尽量减少不必要的电磁辐射,减少被发现的机会。此外,还应严格控制备用雷达的使用。 (4)技术参数欺骗

雷达侦察系统根据侦察到的雷达技术参数,判断雷达的型号和类型。因此如果军用雷达能够采用民用雷达的信号形式,或者其信号完全不像雷达信号,就能迷惑对方。

三.干扰对抗(电子干扰与反干扰)

电子干扰就是通过干扰电磁波或使用其他器材吸收、反射电磁波,达到干扰和欺骗敌方电子设备,使其不能正常工作的目的。电子干扰与反干扰是

电子对抗的主要形式。 1.无线电通信干扰对抗

其基本原理是,当干扰信号的频率与通信信号相同或接近时,接收设备就会同时收到干扰与通信信号,从而扰乱了接收设备对正常信号的接收。 无线电通信干扰按干扰性质的不同,分为压制性干扰和欺骗性干扰。 压制性干扰是用专门的干扰发射机发射的杂乱干扰,其干扰的结果,可使受干扰的设备所收到的真实信号模糊不清或完全“淹没”在干扰之中 欺骗性干扰是用发射机发出假的电文或模拟敌方的无线电通信信号,以欺骗敌方,使之真假难辨,从而作出错误的判断和行动。 2.无线电通信干扰对抗

无线电通信反干扰的主要措施有:

1、增大发射功率,使信号强度超过干扰信号强度。

2、采用强方向性天线,减少电波能量向其它方向辐射,减少来自其它方向的干扰,增强通信信号的强度。

3、避免信号标准化,增加识别困难,干扰敌干扰机的工作。 4、采用改进的,抗干扰能力强的通信方式。 雷达干扰对抗

雷达干扰分为有源干扰(积极干扰)与无源干扰(消极干扰)两种。 有源干扰是利用雷达干扰设备(干扰机)发射无线电波对敌雷达造成的干扰,称为有源干扰,又称积极干扰。有源干扰常用的有压制性干扰和欺骗性干扰。

压制性干扰,就是利用干扰机发射强大的干扰信号,压制住敌人雷达的

目标回波,使目标回波淹没在干扰信号之中,在显示荧光屏上识别不出真实目标。

欺骗性干扰是利用干扰机发射欺骗性干扰信号对敌雷达造成的干扰,使敌方雷达以假当真做出错误的判断。

无源干扰与有源干扰的区别在于它不是通过发射无线电波对敌造成干扰,而是利用反射无线电波或衰减“吸收”无线电波的器材造成干扰。 (1)用反射性器材实施干扰。反射性干扰器材主要有干扰“箔条”电离气体和角反射器等。

(2)用吸收性干扰器材实施干扰。衰减无线电波的干扰器材常见的有反雷达覆盖层,反雷达伪装网和就便器材等。 雷达的干扰方式可用下图表示:

雷达反干扰

雷达反干扰就是消除雷达在正常工作中所受到的干扰,或把干扰减少到允许的程度。主要措施有:

(1)增大雷达的发射功率。雷达的发射功率增大,目标回波强度就会增强,雷达就容易从干扰波中识别出目标,因而提高了雷达的抗干扰能力。

(2)改变雷达的工作频率。用改变雷达的工作频率的办法反干扰,常用的有跳频反干扰、频率捷变反干扰和多波段雷达等。

(3)扩展雷达的工作频率。将雷达扩展到磨擦的工作波段,战时突然使用,就会使敌方侦察、干扰措手不及,保障雷达不受干扰。

(4)提高雷达天线的方向性。提高雷达天线的方向性就是将雷达天线的波束变窄。

(5)动目标显示。动目标显示雷达,可以在干扰“箔条“、地物和海浪等无源干扰情况下发现和测定运动的目标。 四.电子电磁技术在军事中的应用 1.隐身飞机

目前世界上有两种著名的隐身飞机:F-117A隐身战斗机,B-2隐身轰炸机。

这两种隐身飞机有2个共同的隐身措施: 1、机身结构实现了隐身。

2、机身表面涂以可吸收雷达波的涂料层 F-117简介: