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从使用角度分析了靶试干扰机的特点。通过实例说明采用自卫式战术手段时,干扰排挤空域,干扰空间能量及干扰机发射功率,天线波速宽度的论证步骤与计算方法。给出了开关机,工作时间,可靠性,环境条件等参数值要求,并提出决策战技性能时应考虑的问题。, 相似文献
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从使用角度分析了靶试干扰机的特点。通过实例说明采用自卫式战术手段时,干扰掩护空域、干扰空间能量及干扰机发射功率、天线波束宽度的论证步骤与计算方法。给出了开关机、工作时间、可靠性、环境条件等参数值要求,并提出决策战技性能时应考虑的问题。 相似文献
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讨论了跟踪式干扰机干扰卫星跳频通信的设计极限条件 (即跳频通信抗跟踪干扰的几何地理保护条件等 )。跟踪式干扰机使用“测频器”电路来确定跳频信号的驻留频率 ,然后再产生包含有该跳频频率在内的窄带干扰来干扰之。对几何地理保护条件的分析结果表明 ,这种跟踪干扰受到空间条件的限制而难以实现。跟踪式干扰机的最小测频时间和正确测量的概率Phc都是接收SNR及测频器分辨力的函数。分析了快跳频 (指的是一跳或多跳每信息字符 )和慢跳频这两种情况 ,还讨论了使用跟踪式干扰机干扰卫星通信FDMA系统的性能 ,给出了最基本的干扰机设计诀窍 相似文献
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为探索有干扰抑制技术辅助时,直扩系统抗干扰特性的新变化,文章通过蒙特卡罗仿真的方式,研究了在不同干扰带宽占比和干扰强度下,时域、频域两类干扰抑制技术的误码率性能。首先给出了窄带干扰条件下无干扰抑制技术辅助的直扩系统误码率估算方法;然后,简要介绍了时域归一化LMS(NLMS)干扰抑制技术和基于FFT变换的频域干扰抑制技术的算法原理以及工程实现方案,详细仿真比较了二者在不同干扰带宽占比、干扰强度和信噪比条件下的误码率性能;最后给出分析结果。研究表明,对于无干扰抑制技术辅助的直扩系统,干扰带宽占比越大,系统误码率则越低;对于有干扰抑制技术辅助的直扩系统,干扰带宽占比越大,系统误码率则越高,且在强干扰下误码率曲线存在明显的“错误盆底”效应。该研究对抗干扰技术选择以及干扰机的设计均有借鉴意义。 相似文献
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《航天电子对抗》1999,(4)
1999年中在巴黎航空展览会上,俄罗斯推出了一种干扰机,可有效干扰美国GPS全球定位系统)及模拟的俄罗斯GLONASS系统。干扰机由莫斯科Aviaconversiya有限公司制造,相当小巧(3kg,120mmX190mmX70mm),干扰功率为SW,可干扰GPS的1227和1575MHz,GLONASS1250和1607MHZ。干扰机使用高增益或全向天线,有效干扰距离约为“数百千米”,可干扰视距内的导航接收机,其应用场合包括,用全向天线等阻止战斧巡航导弹成功地确定目标,由于美军在使用GPS制导武器对付伊拉克和南斯拉夫部队,这种GPS干扰机可称为“信息武器”。就GPS受… 相似文献
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一般的雷达干扰方程只反映一部干扰机干扰一部雷达时的能量关系。但实战中 ,通常是同时用多部干扰机干扰一部雷达 ,此时干扰方程已不再适用。推导了多部干扰机干扰一部空中雷达 ,以掩护地面固定目标的情况下 ,反映雷达、被保卫目标以及多部干扰机之间能量关系的多对一干扰方程。并给出了一种利用该方程求解干扰暴露区的有效方法———有限元算法。 相似文献
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雷达抗有源干扰性能的综合指标及仿真评估 总被引:7,自引:0,他引:7
通过对有源干扰特点的分析和雷达在各种有源干扰下的特点研究 ,提出了评定雷达抗有源干扰性能的综合指标 ,建立了雷达对抗模型 ,给出了计算该指标的数学模型。基于系统测试的方法 ,在典型化处理干扰机参数和飞行航线的条件下 ,给出了仿真评估方法。 相似文献
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首先介绍了基于旋转电扫天线的区域增强技术的工作原理,并研究了灵巧噪声干扰的基本原理;然后利用噪声和雷达信号卷积调制产生干扰波形,从理论和仿真两方面验证了干扰的有效性和可行性;最后分析了压制干扰条件下,干扰机对雷达区域增强技术的干扰效果. 相似文献
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战术支援干扰只有与日趋复杂的威胁系统和战术同步发展,才能保持其威力。一、干扰系统要求大功率机载干扰系统,用干扰敌方防空系统及其有关的指挥、控制与通信(C~3)网络来保护我方飞机。实施战术支援干扰决非易事,干扰系统必须处理许多问题,诸如自卫干扰机、威胁告警接收机以及其它复杂问题。支援干扰的主要任务是,通过远处干扰来保护沿不同飞行途径飞行的各种飞机。故要求它具有以下独特功能:1)特大的功率,至少要比常规自卫干扰机的功率大一千倍。这样,支援干扰机才能通过 相似文献
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伪码引信瞄准式欺骗性干扰机干扰效果的影响因素研究 总被引:1,自引:0,他引:1
伪码引信已广泛地应用在舰空导弹和地空导弹中,因此研究如何有效地干扰该引信十分必要。首先给出了瞄准式欺骗性干扰机的实现原理框图,介绍了主要部件的硬件电路实现,包括伪码引信信号的解调、伪码序列识别、干扰波形的调制发射等。重点研究了误码、码元宽度误差和延迟误差各自单独存在时对干扰机干扰效果的影响,得出了在成功干扰情况下各自所允许的最大值。最后分析了上述影响因素的产生原因,并给出了相应的减小方法。 相似文献