基于DRFM的ISAR轉(zhuǎn)臺模型的欺騙干擾技術(shù)研究
1 引 言
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/87490.htm通常對ISAR成像的研究都是基于理想的散射點模型進行的,即對平穩(wěn)飛行的非合作性目標(biāo)經(jīng)過運動補償后,運動目標(biāo)等效于勻速轉(zhuǎn)動的轉(zhuǎn)臺目標(biāo),在不大的視角范圍內(nèi),該目標(biāo)的散射特性可以用一系列散射點來近似,而且在成像期間,這些散射點的相對位置、強度均不發(fā)生變化。
要實現(xiàn)對ISAR的有效干擾,必須根據(jù)當(dāng)前轉(zhuǎn)臺目標(biāo)的運動參數(shù)和掃描方式,利用截獲的雷達信號進行延時復(fù)制,并且進行幅度和相位的調(diào)制,使復(fù)制的假目標(biāo)信號不僅與雷達脈沖波形保持一致,還必須在脈沖重復(fù)周期期間滿足相應(yīng)的距離、多普勒變化規(guī)律。這樣得到的假目標(biāo)信號才能如真實雷達回波一樣,出現(xiàn)在最后的圖像上,達到好的干擾效果。采用一般的延時轉(zhuǎn)發(fā)加調(diào)制的方法很難奏效,而采用數(shù)字射頻存儲器則能很好地完成對ISAR雷達的回波信號的延遲轉(zhuǎn)發(fā),從而提高了對 ISAR的干擾效果。
2 DRFM干擾設(shè)備原理
數(shù)字射頻存儲器是將輸入的模擬信號變成順序的數(shù)字量,保存在數(shù)字存儲器中,需要時再從存儲器中讀出,轉(zhuǎn)換成模擬信號輸出。他是一種用于實現(xiàn)射頻信號存儲及轉(zhuǎn)發(fā)功能的新型電子部件。DRFM系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
為了精確復(fù)制射頻信號,數(shù)字射頻存儲器首先根據(jù)接收到的射頻信號頻率調(diào)諧本振,使正交下變頻器的輸出頻率位于基帶(中頻)內(nèi),然后將下變頻器所產(chǎn)生的基帶同相信號(I)和正交信號(Q)進行量化存儲。需要時再重構(gòu)I,Q信號,經(jīng)正交上變頻器輸出。為了保證對原始信號復(fù)現(xiàn)的精確性,要求上變頻與下變頻使用同一本振。
基于DRFM的干擾設(shè)備是利用數(shù)字射頻存儲器將截獲到的ISAR信號存儲其中,經(jīng)過適當(dāng)?shù)臅r間延遲和干擾調(diào)制形成干擾信號發(fā)送出去,作用于雷達的目標(biāo)檢測和跟蹤系統(tǒng),使其不能正確地檢測真正的目標(biāo)或不能正確地測量真正目標(biāo)的參數(shù)信息,從而迷惑和擾亂雷達對真正目標(biāo)的檢測和跟蹤?;贒RFM的干擾設(shè)備的基本結(jié)構(gòu)如圖2所示。其中單刀雙擲開關(guān)的作用是控制干擾信號的時間延遲,一路信號直接通過開關(guān),其時間延遲理論上等于0,另一路信號通過DRFM,再經(jīng)過單刀雙擲開關(guān),此時的時間延遲由控制單元控制。
3 基于DRFM的ISAR轉(zhuǎn)臺點目標(biāo)干擾
基于DRFM技術(shù)模擬點目標(biāo)來實現(xiàn)ISAR欺騙性干擾,其基本原理如圖3所示。
對于目標(biāo)固定的情況,參考點o到雷達的距離r0是恒定值,可以利用將發(fā)射信號延遲2 r0/c作為本振信號與回波進行混頻后進行轉(zhuǎn)臺成像處理。然而,在實際中目標(biāo)是運動的,參考點o到雷達的距離r0為變化量,必須將其補償?shù)?,才能進行轉(zhuǎn)臺成像。假設(shè)運動補償后已經(jīng)偵收到ISAR發(fā)射信號調(diào)制中的關(guān)鍵參數(shù),并且干擾機位于目標(biāo)上,即真實目標(biāo)和干擾機的坐標(biāo)為(x,y),由于ρ<<r,所以r 可近似表示為:
干擾機向ISAR發(fā)射與之相同的線性調(diào)頻信號,其路程是單程的,所有干擾信號到達雷達的時延是r/c。假設(shè)要在(xJ,yJ)處生成一個假目標(biāo),那么此點目標(biāo)A在同一時刻與ISAR的距離為:
此路程是雙程的,所以雷達從發(fā)射到收到該點目標(biāo)反射回來的回波信號的時延是2 rJ/c,若要讓ISAR誤認(rèn)為A處存在目標(biāo),應(yīng)滿足如下關(guān)系:
其中,τ表示干擾機應(yīng)該延遲發(fā)射信號的時間,由干擾方設(shè)定。這樣,ISAR認(rèn)為他收到的信號就是從A處反射回來的回波信號,從而達到欺騙干擾的目的。
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