烏偉, 邱宗明, 宋春林
(1.西安理工大學 機械與精密儀器工程學院,陜西 西安 710048; 2.北方信息控制集團,江蘇 南京 211153)
進入21世紀以來,軍用電子系統由綜合化向集成化發展,通信、雷達、導航、電子儀器以及各種武器監控、目標識別及定位、軍事指揮等方面均廣泛地實現了信息化和智能化,這極大地提高了武器系統的綜合效能。與此同時,雷達所處的電磁環境也越來越復雜。雷達在使用的過程中,總會收到很多來自自身或者外部的干擾。現代戰爭,如海灣戰爭、科索沃戰爭以及第二次伊拉克戰爭都已表明,雷達在復雜電磁環境下的抗干擾能力是影響現代戰爭勝負的決定性因素之一[1]。復雜的電磁環境決定了雷達必須具備抵抗多種電子干擾的能力。
脈沖干擾是機載雷達常收到的干擾樣式之一。雷達收到的強干噪比干擾脈沖信號在時域呈沖擊狀,經頻譜變換后,會導致二維距離-頻率譜噪聲基底的抬升,嚴重時會埋沒真實目標的回波譜線,導致雷達性能下降甚至失效[2-3]。如何抵御這種強干擾脈沖的影響是工程實踐中常遇到的棘手問題之一。脈沖干擾分為同步脈沖干擾和異步脈沖干擾。如果脈沖干擾在雷達回波中出現的時間與雷達系統定時穩定,則稱為同步脈沖干擾,否則稱為異步脈沖干擾。雖然干擾脈沖相對于真實目標回波信號來講,其功率要大得多,但是對于機載雷達而言,地雜波的強度卻是在所有回波中占絕對主導地位的。……