出版時間:2010-1 出版社:北京理工大學(xué)出版社 作者:張錫祥,肖開奇,顧杰 著 頁數(shù):335
前言
作者從事雷達對抗研究工作已有50年,本專著是作者出版的第三本書。第一本專著《現(xiàn)代雷達對抗技術(shù)》1998年2月由國防工業(yè)出版社出版,主要介紹常規(guī)脈沖雷達及改進型或部分增加抗干擾的雷達的干擾技術(shù)。第二本專著《和平時期電子戰(zhàn)技術(shù)與應(yīng)用——雷達對抗篇》是2005年1月由電子工業(yè)出版社出版,主要介紹和平時期電子戰(zhàn)的表現(xiàn)形式,用大量事實表明電子戰(zhàn)不僅在戰(zhàn)爭時期大量使用,而且在和平時期也在大量地、隱蔽地使用,世界各國對此高度重視,電子戰(zhàn)是“天天在戰(zhàn)斗”。特別應(yīng)注意的是一些霸權(quán)國家,他們提出“先發(fā)制人”的策略,在和平時期人們不注意的時候,他們利用電子設(shè)備和其他多種手段把攻擊的目標偵察清楚后,進行突然襲擊,給對方造成巨大損失或給對方造成無力反抗的勢態(tài)。因此,不論在和平時期還是戰(zhàn)爭時期,都要隨時提高警惕,以防不測。只要隨時做好準備,一些“先發(fā)制人”的霸權(quán)者就不敢貿(mào)然行之,世界的持久和平才能維持,和諧世界才有可能建立。第三本專著《新體制雷達對抗導(dǎo)論》,主要是在總結(jié)50年雷達對抗工作的基礎(chǔ)上,摸索出的一些雷達對抗規(guī)律。雷達從20世紀30年代用于軍事裝備以來,已經(jīng)有70多年的實戰(zhàn)應(yīng)用歷史。雷達在第二次世界大戰(zhàn)中發(fā)揮了很大作用,在第二次世界大戰(zhàn)后,雖然沒有發(fā)生世界大戰(zhàn),但是在每次的局部戰(zhàn)爭中都發(fā)揮了重大作用。雷達是千里眼,發(fā)展到現(xiàn)在已不止是探測到千里之外的目標,而是可觀察到的目標更遠。隨著電子技術(shù)的不斷發(fā)展,雷達出現(xiàn)了許多種新的體制,例如,常規(guī)脈沖雷達中的多種體制、脈沖壓縮雷達、脈沖多普勒雷達、合成孔徑雷達、相控陣雷達、捷變頻雷達、多發(fā)多收等多種新型雷達體制。雷達干擾是隨著雷達的產(chǎn)生而產(chǎn)生的,隨著雷達的發(fā)展而發(fā)展的。這就是說在雷達應(yīng)用的那一天起就產(chǎn)生了雷達對抗,雷達發(fā)展了一種新的體制,也就會出現(xiàn)對抗該新體制雷達的干擾設(shè)備?! ]有干擾不了的雷達,也沒有抗不掉的干擾。從分析各種雷達體制的規(guī)律中可以看出,雷達和各種無線電設(shè)備有共同的弱點?! 。?)工作在雷達或無線電設(shè)備的接收通帶內(nèi)的各種信號,它不分真假、不分敵我,都能接收到?! 。?)不論雷達采用什么樣的信號處理方式,只要干/信比達到一定的閾值,在干擾和信號的混合體中,都無法提取有用信息?! 。?)無論雷達采用什么樣的天線,它在360。的范圍內(nèi)實際上都有副瓣存在?! ∮捎诶走_或無線電設(shè)備的固有特牲,這3個弱點必然存在,所以,不論什么樣體制的雷達都能對它進行有效的干擾。但是,如果要實現(xiàn)有效的干擾,還要必須滿足下面6項必要條件。
內(nèi)容概要
由張錫詳、肖開奇、顧杰編著的《新體制雷達對抗導(dǎo)論》用大量的文字、理論分析、試驗數(shù)據(jù)、計算數(shù)據(jù)和圖表,介紹了對新體制雷達的干擾原理、干擾方法、干擾機及被保護目標間的配置距離和干擾效果。重點闡述的內(nèi)容包括:雷達和雷達對抗的發(fā)展;對合成孔徑雷達的干擾技術(shù);對脈沖壓縮雷達的干擾技術(shù);對脈沖多普勒雷達的干擾技術(shù);一機對多制的干擾技術(shù);對不同體制雷達安裝在不同平臺上的有效干擾壓制區(qū)和干擾暴露區(qū)的分析計算;對相控陣雷達的干擾技術(shù);對雙(多)基地雷達干擾技術(shù);雷達干擾機在解決所需要的等效干擾大功率、高接收靈敏度、寬頻帶和多頻段多天線間的收發(fā)隔離寬帶天線技術(shù)等技術(shù)。
本書還介紹了對干擾機主要參數(shù)的設(shè)計和計算方法及一些參數(shù)的實用取值,對干擾機天線的收發(fā)隔離和單一平臺安裝多頻段多天線的綜合收發(fā)隔離頂層設(shè)計,提出了具體的方法和數(shù)學(xué)模型。
《新體制雷達對抗導(dǎo)論》內(nèi)容豐富、新穎、實用,概念闡述清楚、理論推導(dǎo)嚴謹、分析舉例切合實際、結(jié)論明確。本書可作為高等院校電子對抗及相關(guān)專業(yè)教材,也可作為相關(guān)技術(shù)人員的培訓(xùn)資料和各級軍事指揮員的參考書。
未經(jīng)作者許可不得以任何方式復(fù)制被描述內(nèi)容。
書籍目錄
第1章 雷達和雷達對抗的發(fā)展
1.1 雷達的發(fā)展概況
1.1.1 雷達的起源
1.1.2 雷達的基本原理
1.1.3 雷達的基本方程
1.1.4 雷達的基本組成
1.1.5 雷達的主要弱點
1.1.6 雷達的頻率
1.1.7 各類目標的反射面積典型統(tǒng)計平均值
1.1.8 雷達天線
1.2 雷達對抗的發(fā)展
1.2.1 國外雷達對抗的發(fā)展概況
1.2.2 我國雷達對抗的發(fā)展概況
1.2.3 雷達對抗技術(shù)發(fā)展概況
1.2.4 常規(guī)脈沖雷達的干擾方程
1.2.5 對圓錐掃描雷達的干擾
1.2.6 對隱蔽圓錐掃描雷達的干擾
1.2.7 對單脈沖跟蹤雷達的干擾
1.2.8 對捷變頻雷達的干擾
1.2.9 對“百舌鳥”反輻射導(dǎo)彈的對抗
1.3 電子戰(zhàn)向信息戰(zhàn)方向發(fā)展
1.3.1 信息化作戰(zhàn)的戰(zhàn)場概況
1.3.2 信息戰(zhàn)與信息化作戰(zhàn)的概念
1.2.3 用信息戰(zhàn)對付信息化作戰(zhàn)
第2章 對合成孔徑霄達的對抗技術(shù)
2.1 SAR的工作原理
2.1.1 SAR方程
2.1.2 SAR的組成
2.1.3 SAR的重頻選擇
2.2 SAR的干擾原理
2.2.1 SAR的干擾方程
2.2.2 對SAR所需的干擾等效功率
2.3 SAR干擾壓制系數(shù)的測量和分析
2.3.1 計算機仿真測量
2.3.2 在室內(nèi)用小功率對正式SAR干擾仿真試驗
2.3.2 機載SAR干擾壓制系數(shù)飛行試驗
2.3.4 對機載SAR干擾壓制系數(shù)飛行測試的數(shù)據(jù)分析
2.4 對點目標反射等效面積取值的分析
2.4.1 雷達目標高頻散射機理
2.4.2 復(fù)雜目標散射中心等效反射面積測試
2.4.3 規(guī)則物體的RCS
2.5 對星載SAR的適時偵察.
2.5.1 對星載SAR適時偵察的必要性
2.5.2 對星載SAR適時偵察的可行性
2.5.3 對星載SAR適時偵察站的指標要求
2.5.4 星載SAR適時偵察站的組成
2.6 對星載SAR的適時壓制干擾
2.6.1 對星載SAR適時壓制干擾的可行性
2.6.2 星載SAR單部壓制干擾站的干擾保護區(qū)
2.6.2 星載SAR多部壓制干擾站的干擾保護區(qū)
2.6.4 星載SAR的壓制干擾站組成
2.7 對雷達識別系統(tǒng)的干擾
2.8 對變極化測目標高度SAR的干擾
2.8.1 干涉SAR三維成像的圖像
2.8.2 隨機極化干擾原理
第3章 對脈沖壓縮雷達的干擾
3.1 預(yù)警飛機載脈沖壓縮雷達
3.2 預(yù)警飛機脈沖壓縮雷達工作原理
3.2.1 脈沖壓縮雷達的工作原理
3.3 對脈沖壓縮雷達的干擾原理
3.3.1 對預(yù)警飛機雷達的干擾方程
3.3.2 對脈沖壓縮雷達干擾壓制系數(shù)的取值
3.3.3 對預(yù)警飛機雷達的干擾暴露區(qū)分析
3.4 對脈沖壓縮雷達干擾壓制系數(shù)和干擾暴露區(qū)的測試
3.4.1 對被試雷達天線方向圖和極化特性的測試
3.4.2 對脈沖壓縮雷達干擾壓制系數(shù)和干擾暴露區(qū)的測試
3.4.3 對脈沖壓縮雷達干擾壓制系數(shù)的實測與推算
3.5 機載干擾機對地面脈沖壓縮雷達的干擾壓制區(qū)
第4章 對脈沖多普勒雷達的干擾
4.1 對脈沖多昔勒雷達的干擾原理
4.1.1 脈沖多昔勒雷達的工作原理
4.2 脈沖多普勒雷達干擾壓制系數(shù)分析
4.2.1 脈沖多普勒雷達干擾壓制系數(shù)的確定
4.2.2 對脈沖多普勒雷達等效干擾功率的計算
4.2.3 脈沖多普勒雷達干擾壓制系數(shù)實例
4.3 脈沖多普勒雷達的干擾暴露區(qū)
第5章 雷達干擾統(tǒng)一方程和“一機對多制”干擾機
5.1 雷達干擾機的干擾統(tǒng)一方程
5.1.1 脈沖壓縮雷達的干擾壓制系數(shù)計算
5.1.2 脈沖多普勒雷達干擾壓制系數(shù)的計算
5.1.3 對SAR干擾等效功率的計算
5.2 “一機對多制”的雷達干擾機
5.2.1 “一機對多制”的必備要素
5.2.2 “一機對多制”干擾機的組成
5.3 “一機對多制”雷達干擾機對空對天一體化布局
第6章 雷達干擾機與被保護目標的配置分析
6.1 地面對空中作戰(zhàn)飛機雷達的干擾,保護地面重要軍事目標
6.2 地面干擾機對預(yù)警飛機雷達的干擾暴露區(qū)
6.2.1 對預(yù)警機雷達干擾暴露區(qū)的理論計算
6.2.2 預(yù)警機雷達的實測干擾暴露區(qū)
6.2.3 艦載干擾機掩護艦隊形成的干擾暴露區(qū)
6.3 地對空干擾機對機載SAR干擾暴露區(qū)和干擾有效區(qū)分析
6.3.1 對機載SAR的干擾有效區(qū)的分析計算
6.3.2 機載SAR的干擾有效區(qū)實測步驟和方法
6.4 對星載SAR的干擾有效區(qū)分析計算
第7章 對雙基地雷達的干擾
7.1 雙基地雷達的基本工作原理
7.2 雙基地雷達的干擾方程和干擾暴露區(qū)
7.2.1 對雙基地雷達的自衛(wèi)干擾
7.2.2 對雙基地雷達的掩護式干擾時干擾暴露區(qū)
7.3 對雙基地雷達干擾暴露區(qū)的特點分析
7.4 對雙基地雷達干擾時,干擾天線波束寬度的選擇
7.4.1 天線方位波束寬度選擇
7.4.2 干擾發(fā)射天線的仰角波束寬度的選擇
7.5 對多基地雷達的干擾
7.5.1 對多基地雷達的掩護干擾
7.5.2 對多基地雷達的自衛(wèi)干擾
7.6 雙基地雷達干擾機的組成原理框圖
7.7 對雙基地機載SAR的干擾
第8章 寬帶天線技術(shù)
8.1 寬帶天線主要指標描述
8.2 多模天線技術(shù)
8.2.1 小孔徑寬帶Adcock天線陣
8.2.2 四臂螺旋天線
8.2.3 多模對數(shù)周期天線陣
8.3 多波束天線技術(shù)
8.3.1 Bootlace透鏡多波束形成器
8.3.2 龍伯透鏡波束形成
8.3.3 二維多波束面陣天線
8.3.4 帶匹配層的介質(zhì)透鏡天線
8.4 寬帶相控陣天線
8.4.1 寬帶相控圓陣天線
8.4.2 寬帶相控發(fā)射陣天線
8.4.3 寬帶有源相控陣天線
8.4.4 寬帶平面相控陣天線
8.5 寬帶陣列及反射面復(fù)合天線
8.6 數(shù)字波束形成技術(shù)
8.7 寬帶天線系統(tǒng)
8.7.1 寬帶天線罩
8.7.2 寬帶極化罩
8.7.3 天線收發(fā)隔離度技術(shù)
8.7.4 寬帶天線系統(tǒng)構(gòu)架
第9章 對相控陣雷達的干擾
9.1 相控陣雷達的概況
9.1.1 相位掃描
9.1.2 頻率掃描
9.1.3 典型相控陣雷達
9.1.4 平面陣列波束
9.1.5 稀疏陣和小陣列的方向圖
9.1.6 低副辦相控陣
9.2 相控陣雷達的優(yōu)勢與干擾對策
9.2.1 相控陣雷達的優(yōu)勢
9.2.2 對相控陣雷達干擾的基本對策
9.2.3 對綜合一體化相控陣雷達的干擾機設(shè)計舉例
9.3 對相控陣雷達干擾有效區(qū)分析
9.3.1 相控陣雷達的干擾暴露區(qū)
9.3.2 雷達受干擾后其探測區(qū)降低的比例
9.4 對機載(或無人機載)相控陣SAR的干擾效果分析
9.4.1 對無人機載SAR干擾效果分析
9.4.2 對彈載SAR攻擊地面點目標干擾有效區(qū)分析
9.5 對星載相控陣SAR的干擾效果分析
9.5.1 星載相控陣SAR的干擾方程
9.5.2 相控陣合成孔徑雷達統(tǒng)一干擾方程推導(dǎo)
9.5.3 對星載相控陣合成孔徑雷達干擾等效功率的計算
9.5.4 對星載相控陣SAR干擾有效區(qū)分析
第10章 電子戰(zhàn)新概念新技術(shù)
10.1 電磁脈沖的作戰(zhàn)效果與防護技術(shù)
10.1.1 高重頻無載波低峰值功率的電磁脈沖
10.1.2 電磁脈沖對電子器件的效應(yīng)
10.1.3 電磁脈沖的作戰(zhàn)效果分析
10.1.4 對高功率電磁脈沖的防護技術(shù)
10.2 雷達對抗與高功率微波器件
10.2.1 高功率微波作用機理
10.2.2 各類干擾機和高功率微波武器所需的功率
10.2.3 固體微波功率器件與電真空微波器件的應(yīng)用比較
10.3 偵察衛(wèi)星受高功率微波武器攻擊的可行性分析
10.3.1 對無源偵察衛(wèi)星用高功率微波攻擊的可行性
10.3.2 強微波對偵察衛(wèi)星干擾的可行性
10.4 超寬帶高重頻干擾機的應(yīng)用
10.4.1 作用對象
10.4.2 高重頻超寬譜對雷達的干擾
10.4.3 脈沖寬度和頻譜
10.4.4 對米波雷達的干擾效果
10.4.5 超寬帶干擾機的應(yīng)用
10.4.6 超寬帶干擾機的試驗
10.5 偵察、干擾、定位一體化電子戰(zhàn)技術(shù)
10.5.1 利用大功率連續(xù)波噪聲干擾機一體化技術(shù)
10.5.2 利用角度被動跟蹤系統(tǒng)的干擾機帶實現(xiàn)偵察、定位、干擾一體化
10.5.3 用角度被動跟蹤系統(tǒng)單站無源定位系統(tǒng)的測距誤差
10.5.4 基于被動角跟蹤系統(tǒng)的單站無源定位
10.5.5 基于角度被動跟蹤系統(tǒng)的單站無源定位典型應(yīng)用
參考文獻
章節(jié)摘錄
雷達的發(fā)射機基本有兩種類型:一種是大功率主振源,它產(chǎn)生的微波脈沖功率為兆瓦量級,早期的雷達多數(shù)采用這種發(fā)射方式。另一種是單只或多只小功率連續(xù)波振蕩源,現(xiàn)在雷達采用的發(fā)射機屬于這一種。它的頻率比較穩(wěn)定,壽命長,然后再用脈沖調(diào)制,經(jīng)脈沖功率放大器放大輸出。脈沖源既是發(fā)射機的脈沖調(diào)制源又是顯示器的同步脈沖源,是雷達測距的基準脈沖。收發(fā)開關(guān)是雷達能夠收發(fā)共用一個天線的重要器件,有大功率脈沖信號輸入時,它將發(fā)射機與天線接通,在有弱信號輸入時,它將天線與接收機接通,使雷達很方便地共用一個天線。低噪聲放大器主要是為了改善接收機的靈敏度,使雷達能夠增大探測距離。一般的雷達接收機主要采用超外差接收體制,它用本振和混頻把信號降低為中頻,使信號容易放大,再用檢波器提取視頻脈沖,經(jīng)過在顯示器上顯示,使操縱員很直觀地讀出目標的坐標位置。在第二次世界大戰(zhàn)后,雖然沒有進行第三次世界大戰(zhàn),但是世界上的局部戰(zhàn)爭接連不斷。對世界影響比較大的幾次局部戰(zhàn)爭,例如,朝鮮戰(zhàn)爭、越南戰(zhàn)爭、四次中東戰(zhàn)爭、馬島戰(zhàn)爭、海灣戰(zhàn)爭、伊拉克戰(zhàn)爭…這些戰(zhàn)爭在很大程度上促進了雷達和雷達對抗的發(fā)展?! ∧壳?,雷達已被廣泛地用于檢測地面、海上、空中、空間和地下目標。它已成為防空系統(tǒng)及進攻性的導(dǎo)彈和其他作戰(zhàn)武器的重要組成部分。在防空方面,它具有監(jiān)視和武器控制功能,可以對目標進行檢測、目標識別、目標跟蹤、目標分配到武器系統(tǒng)、目標跟蹤武器控制、引導(dǎo)武器攔截、評估交戰(zhàn)的有效性等。在導(dǎo)彈系統(tǒng)中可用雷達方法進行武器的制導(dǎo)和引爆。而合成孔徑的高分辨力成像雷達,已用于檢測戰(zhàn)場上的固定目標和運動目標成像偵察?! ±走_在民用方面也有廣泛的應(yīng)用,如遙感測試,氣象觀察、行星觀察、近程地下探測、為航海運輸指引航道和提供海上浮冰測繪。
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