『壹』 无源雷达问题
你把几个概念搞混了
第一,什么是无源雷达
无源雷达的典型代表就是捷克的维拉雷达系统
这种系统实际本身并没有发射机,它只有接收机,通过探测其他飞行器发出的电波,随后使用三点定位法确定目标的大致方位
以下是原理图
请注意,即便是隐身飞机,在飞行过程中也会发出无线电波,电波的传播速度是一致的,但因为角度问题可能出现强度不一致的问题,为此地面接收装置就可以据此判断大致方位(这也是无线电定位的基本原理)
所以说,无源雷达实际上就是被动接受装置
VERA-E系统的开发初衷是用做定位敌人电子传感器的电子情报(ELINT)系统,但是后来却发现该系统能有效地用来发现传统雷达系统无法探测的隐形飞机。该系统采用TDOA技术(TDOA技术最早应用于雷达系统,现在GPS定位系统也采用该技术。它利用基站之间的时钟同步及信号到达不同基站的时间不同,用定位算法进行位置计算。),使用三部接收机就可以获得目标的两维坐标,采用4部接收机就可以获得目标的三维坐标,接收机越多,获得目标数据的精确度就越高
第二,无源相控阵雷达(PESA)
这是相对有源相控阵说的
他们都拥有发射机和接收机
只不过区别就像等离子电视和液晶电视
前者只有一个发射机,后者的发射机由多个小发射机组成
PESA和无源雷达的区别就是有没有发射机
『贰』 有什么对抗雷达的方式
雷达是英文Radar的音译,原意是“无线电侦察和测距”,也就是无线电定位,是利用电磁波来测定目标的方位、距离和速度等特性的一种装置,被称为“千里眼”。
第二次世界大战期间,雷达技术不断完善,但同时,对抗雷达的技术也在完善。雷达是靠发射探测脉冲并接收被照射目标的回波来发现目标、测定目标的空间位置的设备。对雷达的电子进攻装备则是利用雷达这一工作过程,破坏雷达对目标信息的获取。对雷达电子进攻装备的侦察接收机,能通过对雷达高功率探测脉冲的截获,可在远距离上发现雷达的照射,并根据对雷达信号的分析确定雷达的属性和威胁的程度,发射与雷达频率相同、波形相似的各种干扰信号,进入雷达接收机,压制雷达对目标回波的接收,从而在雷达显示屏上遮盖目标回波或制造假目标回波进行欺骗。进入雷达接收机的干扰信号还可以按其特有的调制规律破坏雷达对目标的探测。对雷达的电子进攻和雷达本身的电子防御,常被称为雷达对抗和雷达反对抗。
在1944年的诺曼底战役中,英、美联军采取了多种电子对抗措施,如通信干扰、雷达干扰、反雷达干扰伪装等,综合运用,成功地模拟了在佯攻方向上的两支“强大的幽灵舰队”,把德军主力引向布伦地区,使诺曼底登陆得以顺利进行。参加登陆的2127艘舰只,只有6艘被德军击沉。诺曼底登陆战成为世界战争史上成功地综合运用电子对抗措施的范例。
目前,对雷达的干扰分为有源干扰和无源干扰。有源干扰是由专门的无线电发射机主动发射或转发电磁能量,扰乱或欺骗敌方电子设备,使其不能正常工作,甚至无法工作或上当受骗。无源干扰是依靠本身不产生电磁辐射但能吸收、反射或散射电磁波的干扰器材,使敌方探测器效能降低或受骗。另外,利用电子伪装技术,也可使雷达“变瞎”。例如,角反射器就是目前常用的一种电子伪装器材。
角反射器可以利用互相垂直相交的三个金属导体平面做成,也可用铝管、木杆做骨架,用金属网、镀金属和尼龙丝做反射面,制成折叠式的角反射器。它可以把雷达射来的无线电波按原来的方向反射回去。例如,一个边长40厘米的角反射器,其反射强度相当于一辆重型坦克的反射强度,一个直角边长为60厘米的金属网角反射器,设置在距雷达10公里的水面,仍可在雷达荧光屏上呈现光标。
『叁』 测速雷达干扰机是什么东西,管用吗
从理论是是可以的,雷达的干扰分为有源干扰和无源干扰,其中最早的雷达干扰大多是用“箔条”从而使对方的雷达失效,还有一种就是无线电电磁干扰,象手机屏蔽器等都属于这类,在军事领域,象电子战飞机,电子战支援舰,都属于这类。干扰的频率从几十MHz到几十GHz都有,甚至还有全频的无线电干扰,还海湾战争时期美军就是对伊拉克实行全频的无线电干扰,使伊拉克的通信,雷达,以及70%以上电子设备全部瘫痪。
『肆』 雷达对抗的雷达无源干扰
无源干扰常用的器材有箔条(干扰丝)、各种角反射器、假目标和雷达诱饵、反雷达涂层等。干扰丝一般有金属箔或涂覆导电层的玻璃纤维、卡普纶等介质制成的偶极子反射体,对电波具有散射特性。连续投放可以形成干扰走廊或干扰云,目标在其中运动,回波信号便被掩没。适时断续投放,可使雷达跟踪干扰而丢失目标,称为欺骗性干扰。角反射器一般有各种形式,如三角形角反射 器、圆形角反射器、方形角反射器、伦伯透镜角反射器和双锥角反射器等,能增强对电波的反射,一般用于模拟较大目标的回波,制造假目标。假目标和雷达诱饵,多用于突破敌方雷达防御系统,阻碍敌方对目标的识别和跟踪。反雷达涂层,涂敷在目标表面上,改变目标的雷达散射面积或空间媒质的电性能,减小目标对雷达电波的反射,降低雷达的探测能力。无源干扰的特点是通用性强,制造简单,使用方便,因而长期受到重视。
『伍』 无源雷达干扰的基本原理及常用手段是什么
包括散射体和雷达截面、雷达假目标和雷达诱饵、箔条假目标和箔条诱饵、箔条气象学以及从波段和功能上分类的雷达无源干扰原理。无源干扰可以干扰不同波段和各种功能的雷达,包括未来研制的雷达。
『陆』 雷达反干扰的主要措施有哪些
雷达反干扰包括技术反干扰措施和战术反干扰措施。技术反干扰措施主要有:扩展雷达频段、快速变频、提高有效辐射功率、降低天线副瓣电平、防止接收机过载,采用抗干扰能力强的新雷达体制等。
战术反干扰措施主要有:合理配置雷达网,与其他探测手段综合运用,跟踪并摧毁干扰源等。
当前,电子技术的发展促使雷达干扰与抗干扰之间的对抗更加激烈。雷达的抗干扰需要对雷达各分系统采取合适的抗干扰措施才能提高雷达的整体抗干扰能力。同时,抗干扰技术需要与适当的战术相结合才能发挥更佳的效能。
为了实现对雷达实现有效的干扰,一般需要满足下面几个条件。空间上,干扰方向必须对准雷达,使得雷达能够接收到干扰信号。频域上,干扰频率必须覆盖雷达工作频率或者和雷达工作频点相同。
能量上,干扰的能量必须足够大,使得雷达接收机接收的能量大于其最小可接收功率(灵敏度)。极化方式上,干扰电磁波的极化方式应当和雷达接收天线的极化方式尽量接近,使得极化损失最小。信号形式上,干扰的信号形式应当能够对雷达接收机实施有效干扰,增加其信号处理的难度。
『柒』 什麼东西可以干扰任何电子设备
通常按产生的方法、作用的物理性质和作用的对象进行分类。
按产生的方法电子干扰一般分为有源电子干扰和无源电子干扰两类:
·有源电子干扰是用专门的干扰发射机发射或转发某种形式的电磁波,使敌方电子设备和系统工作受到扰乱或破坏。发射的干扰信号载频、功率和调制方式(干扰样式)是根据欲干扰的电子设备的类型、工作频率和技术体制等确定的。
·无源电子干扰是用本身不发射电磁波的箔条、反射器或电波吸收体等器材,反射或吸收敌方电子设备发射的电波,使其效能受到削弱或破坏。这类干扰,主要用于干扰雷达、激光测距装置等以接收反射电波来工作的电子设备。
按干扰的作用性质电子干扰可分为压制性电子干扰和欺骗性电子干扰:
·压制性电子干扰是指造成电子设备的接收系统过载、饱和或难于获取有用信号的干扰。
·欺骗性电子干扰是以与有用信号相同或相似并含有假信息的信号,使电子设备或操纵人员真假难辨,造成错误的识别和判断的干扰。
按干扰的对象
电子干扰可分为无线电通信干扰、无线电导航干扰、雷达干扰、无线电遥控干扰、无线电遥测干扰、红外干扰、激光干扰等。一些国家还将对声纳等水声电子设备的干扰也列入电子干扰的范围。
『捌』 哪些办法可以减少雷达的干扰
采用舰船外形结构隐身设计和在舰体表面涂覆吸收电磁波的材料等目标隐身方法,以减弱目标对电磁波的反射,从而使敌方雷达难以发现目标。例如,法国拉斐特级护卫舰采取了流线型外形设计、倾斜10°的上层建筑外壁、刷上吸波油漆涂料的舰体等一系列隐身措施,使该级舰的雷达反射面积比传统设计减小60%,获得了良好的隐身效果。组合干扰组合干扰是把上述各种干扰进行多种组合,不但几种有源干扰可以适当组合,而且有源干扰和无源干扰也可以组合使用,以发挥最佳的干扰效果。
『玖』 什么是雷达对抗
雷达对抗是指为削弱、破坏敌方雷达的使用效能,保护己方雷达正常发挥效能而采取的措施和行动的总称。
它主要包括:雷达对抗侦察、雷达干扰、雷达电子防御、反辐射摧毁等。
雷达对抗侦察,平时和战时都非常重要。平时通过对敌雷达长期的监视,从而获得全面情报。战时通过侦察,判定敌雷达的型号和威胁等级,直接为作战指挥、雷达干扰、火力摧毁等提供实时情报。雷达对抗侦察接收机可以安装在卫星和飞机上,也可以安装在舰艇和车辆上,甚至可以单兵背负。
雷达电子防御包括反侦查、反干扰、反摧毁。例如:抗反辐射摧毁可以在距雷达适当距离配置诱饵发射机,当反辐射导弹来袭时,启动诱饵发射与雷达相参波形,使反辐射导弹上当受骗。
还可以采用雷达组网抗反辐射导弹,采用同频雷达交替开机关机,扰乱其制导系统,使其无的放矢。
将发射站与接收站分开的双基地雷达,将易于受到攻击的发射站设在严密设防的纵深或移至飞机上,也可收到对抗反辐射导弹的效果。
在电子对抗各领域中,雷达对抗已经有几十年历史。但是,它并没有退出现代信息战场,相反,由于各种新体制雷达和雷达制导弹药的大量运用,雷达对抗的各种技术和战术不断发展,忽视雷达对抗就等于放弃胜利。
『拾』 什么是无源干扰
无源干扰顾名思义,无源干扰是一种干扰体本身不辐射电磁能量的干扰。
发射或投放用能反射电磁波的材料制成的各种箔条和反射器,对敌方雷达形成干扰。例如,单发箔条弹爆炸发散后能在3~5秒内形成1000~3000平方米的空中干扰云,并能悬空10分钟之久,以掩盖敌方雷达想捕捉的真目标或诱惑敌方雷达去跟踪假目标。