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根据干扰信号波形样式的不同

资 源 简 介

根据干扰信号波形样式的不同,压制性干扰可分为噪声调幅干扰、噪声调频干扰、噪声调相干扰。就用噪声或类似噪声的干扰信号遮盖或淹没有用信号,阻止雷达检测目标信息。它的基本原理是:任何一部雷达都有外部噪声和内部噪声,雷达对目标的检测是在这些噪声中进行的,其检测又是基于一定的概率准则的。一般来说,如果目标信号能量S与噪声能量N相比(信噪比S/N),超过检测门限D,则可以保证一定的虚警概率Pfa的条件下达到可检测目标回波所要求的检测概率Pd,简称为可发现目标,否则便称为不可发现目标。

详 情 说 明

根据干扰信号波形样式的不同,压制性干扰可分为噪声调幅干扰、噪声调频干扰、噪声调相干扰。就用噪声或类似噪声的干扰信号遮盖或淹没有用信号,阻止雷达检测目标信息。它的基本原理是:任何一部雷达都有外部噪声和内部噪声,雷达对目标的检测是在这些噪声中进行的,其检测又是基于一定的概率准则的。一般来说,如果目标信号能量S与噪声能量N相比(信噪比S/N),超过检测门限D,则可以保证一定的虚警概率Pfa的条件下达到可检测目标回波所要求的检测概率Pd,简称为可发现目标,否则便称为不可发现目标。

此外,干扰信号的特征也会影响压制性干扰的效果。例如,干扰信号的频率偏移、相位调制等特性会对雷达的目标检测造成影响。因此,在设计干扰系统时,需要考虑这些特征,并采取相应的措施来增强干扰效果。

另外,对于压制性干扰的应对措施也在不断发展。雷达系统可以通过改变工作频率、增加天线阵列、采用自适应信号处理等方法来抵抗压制性干扰。此外,通过使用复杂的信号处理算法和机器学习技术,也可以提高雷达对目标的检测和识别能力。

总之,压制性干扰在雷达系统中起着重要的作用,它可以有效地阻止雷达检测目标信息,保护敏感信息的安全。因此,在雷达系统的设计和应用中,需要充分考虑压制性干扰并采取相应的措施来应对。