复杂电磁环境压制干扰对机载警戒雷达的影响

2016-11-16 09:20王军东
现代雷达 2016年10期
关键词:虚警干扰机警戒

王军东

(中国飞行试验研究院,西安 710089)



复杂电磁环境压制干扰对机载警戒雷达的影响

王军东

(中国飞行试验研究院,西安 710089)

复杂电磁环境对雷达作用的正常发挥提出了更高的要求,其直接影响雷达对目标的探测能力。文中分析了压制性干扰对警戒雷达发现概率和探测距离两个主要性能指标的影响,并对复杂电磁环境下警戒雷达探测性能进行了验证。同时,提出了利用探测性能评估机载警戒雷达抗压制干扰能力的方法。

复杂电磁环境; 压制性干扰; 发现概率;探测距离

0 引 言

现代战场上雷达的工作避不开复杂电磁环境的影响,因此,复杂电磁环境下雷达的抗干扰技术成为雷达领域的重要研究课题。雷达面临的电磁环境越来越复杂,对雷达抗干扰能力的要求亦越来越高。如何评价复杂电磁环境下雷达的抗干扰能力,成为雷达设计厂所和部队作战使用部门共同关心的课题。

近年来,国内雷达领域的相关学者和工程技术人员,从理论到工程应用方面,对雷达抗干扰能力评估方面作了大量的研究,并取得了很好的成果[1-3]。但雷达抗干扰能力评估问题复杂,迄今为止没有形成统一的方法和公认的标准。文献[4-5]对噪声干扰进行仿真,基于单独的计算机仿真来模拟战场环境,得出的结果在实践中利用率并不高,也难以说明在战场上的实际使用效果。本文主要研究雷达在未来战场上面临的敌方施放的有针对性的压制性干扰而形成的电磁环境,评估机载警戒雷达的抗干扰性能。

1 复杂电磁环境下警戒雷达受压制性干扰特性

警戒雷达受到敌方的电子干扰时,效能会受到削弱。由于警戒雷达工作方式为多目标的探测跟踪,因此,受到的干扰主要为有源压制性干扰,直接影响其发现概率和探测距离,最终缩短其预警时间,受到的威胁等级提高。

雷达有源压制性干扰的主要目的是造成对雷达的目标信号的压制,当雷达受到有源压制干扰时,随着干扰强度的增加,将会使雷达主瓣和副瓣扇面内背景增强,使得无法观测和发现干扰区域内的目标,在雷达目标检测中将会出现点迹混乱、航迹错误,以致无法探测或跟踪到目标。各种干扰方式都是为了使雷达在规定发现概率和虚警概率条件下的发现距离下降。雷达抗有源压制干扰就是与同时域、同频域和同空域情况下力求减小干扰影响,即降低雷达发现距离的下降程度[6-8]。

压制性干扰是用噪声或类似噪声的干扰信号遮盖或淹没有用信号,阻止雷达检测目标信号。雷达对目标的检测基于一定的概率,如果目标信号能量与噪声能量相比,超过检测门限,则可以保证在一定虚警概率的条件下达到一定的检测概率,压制干扰就是使强干扰功率进入雷达接收机,尽可能降低信噪比,造成雷达对目标检测的困难。压制性干扰效果表现为雷达或含有雷达的作战系统由于受到干扰而造成的作战性能的下降。

2 压制性干扰对警戒雷达发现概率的影响

雷达信号的检测性能由其发现概率和虚警概率来描述,发现概率越大,说明发现目标的可能性越大,与此同时希望虚警概率的值不能超过允许值。

在雷达性能参数确定的情况下,发现概率主要取决于雷达环境特性。对警戒雷达的压制性干扰就是用噪声或类似于噪声的干扰信号压制或淹没有用信号,阻止雷达检测到目标信息,造成雷达对目标检测的困难。当信噪比降低到一定程度,雷达就将无法发现或者无法正确发现目标。因此,在虚警概率确定的情况下,雷达的发现概率是以信噪比为自变量的增函数,随着信噪比的变化而变化。

通常雷达接收的干扰噪声为宽带高斯噪声,接收机输入端接收到干扰的概率密度函数为

(1)

式中:P(v)是宽带高斯噪声电压的概率;σ2是其方差,噪声干扰的均值为零。噪声包络的电压幅度服从瑞利分布,概率密度函数为

(2)

式中:r表示噪声包络的振幅值。设置门限电平为VT,噪声包络电压超过门限电平的概率就是虚警概率Pfa,可以得出虚警概率与门限电平VT的关系为

(3)

(4)

由式(3)可得,当噪声分布函数P(r)一定时,虚警概率Pfa的大小完全取决于门限电平VT。

信号加噪声超过门限的概率就是发现概率Pd,设信号频率是中频滤波器的中心频率,包络检波器的输出包络的概率密度函数则为

(5)

式中:x为信号加噪声的包络;A为信号振幅;I0(z)是变量为z的零阶修正Bessel函数,定义为

(6)

信号被发现的概率就是超过预定门限VT的概率,因此,发现概率Pd为

(7)

该式反应了发现概率Pd与门限电平VT及正弦波振幅A的关系,接收机信号电压与功率的关系为

(8)

(9)

以信噪比为变量,以虚警概率为参变量分析检测概率与信噪比的关系,可以得到雷达发现概率与信噪比、虚警概率之间的关系:当虚警概率一定时,信噪比越大,发现概率越大,即当门限电平一定时,发现概率随信噪比的增大而增大。从另一方面来说,如果信噪比一定,则虚警概率越小,发现概率越小;反之,虚警概率越大,发现概率越大。当相对门限(VT/σ)提高时虚警概率降低,但发现概率也会降低,通常总是希望虚警概率一定时提高发现概率,只有提高信噪比才能办到,因为门限电平对发现概率和虚警概率的作用是一致的。警戒雷达在作战时受到的压制性干扰,就是减少了雷达接收机的信噪比,从而降低了警戒雷达的发现概率。

3 复杂电磁环境下压制性干扰对警戒雷达探测距离的影响

雷达探测距离是基于一定发现概率的,随着雷达与目标间距离的变化,雷达接收机内的信噪比也随之变化。所以在不同距离上雷达对目标的发现概率是不同的,一般警戒雷达对目标的发现概率Pd=50%的距离,可认为雷达能正常发现目标的距离,即为雷达的探测距离。

在无干扰情况下,到达雷达接收机的目标回波信号功率为

(10)

式中:Pt为雷达发射功率;Gt为雷达天线的主瓣增益;λ为雷达发射电磁波的波长;R为雷达与目标之间的距离;σ为目标等效反射面积;L为雷达系统功率损耗因子。

在无压制性干扰时,雷达接收机输出噪声包括外部天线噪声和接收机工作时产生的内部噪声。外部天线噪声包括地球表面反射的无线电噪声、地球大气辐射无线电噪声以及宇宙背景辐射噪声。

若接收机输出噪声功率为Pin,则无压制性干扰信噪比可表示为

(11)

当雷达遭受有源压制性干扰时,雷达接收机输入端噪声为热噪声和电子干扰机发射的干扰信号,根据干扰方程,可得到达雷达接收机的干扰信号功率为

(12)

式中:Pj为干扰机发射功率;Gj为干扰机的增益;Gt(θ)表示与雷达方向夹角为θ处的增益(雷达天线在干扰机方向上的增益);Br为雷达接收机带宽;Bj为干扰信号带宽;Rj为干扰机与雷达的距离。

对于自卫式干扰形式,Rj=R,Gt(θ)=Gr(0)=Gt。干扰信号与目标信号同时进入雷达接收机,在压制干扰条件下,接收机线性输出端的信噪比(信干比)可近似表示为

(13)

此时雷达天线的主瓣对准干扰机,为了在这种情况下发现目标,要求Ps/PJ足够大,并达到检测所需要的信噪比SNRmin,此时相应的作用距离为

(14)

式中:RSJ即为雷达抗压制干扰的自卫距离,当目标大于这个距离时雷达不能发现目标,小于这个距离时雷达具有相应防卫能力。

4 一种警戒雷达抗压制性干扰试验

雷达抗干扰性能应针对干扰机的某一确定技术状态,由无干扰时的雷达性能和施加干扰时的雷达最大发现距离的差值来表征。雷达抗干扰能力强,则该值小,反之该值就大。

鉴于雷达探测性能试验的目标机不具有干扰功能,因此,为便于比对干扰对警戒雷达的影响,试验雷达目标机不变,利用干扰机和目标机紧密编队的方式来完成警戒雷达抗压制性干扰试验。

在进行复杂电磁环境下警戒雷达抗干扰试验时,已经完成该警戒雷达对特定目标机的对空探测性能试验。同时,抗干扰试验的雷达工作参数和工作剖面与特定目标机的对空探测性能试验保持一致,只在抗干扰试验中增加了干扰机,检查警戒雷达受到压制干扰后,警戒雷达对目标机的探测距离和探测概率变化情况。试验中目标机紧随干扰机,双机编队距离小于5 km,以随队自卫式对雷达主瓣实施噪声压制干扰,警戒雷达载机相对目标机和干扰机以迎头方式进入,干扰机干扰方式为窄带压制式干扰,设定等效干扰功率谱密度保持不变,按以下公式设置等效干扰功率谱密度

(15)

式中:Pj为干扰机的发射机输出功率;Gj为干扰机天线增益;Bj为干扰机输出信号带宽;L为干扰机系统损耗。雷达载机、干扰机和目标机位置示意图,如图1所示。

图1 雷达载机、干扰机和目标机相对位置

试验结果发现,在无压制干扰和有压制干扰两种情况下,由发现概率随探测距离变化的拟合曲线可得,该警戒雷达受到压制性干扰后,探测距离有明显下降。图2给出在虚警概率恒定时,警戒雷达在无压制干扰和有压制干扰两种情况下发现概率与探测距离变化曲线图,图中距离使用了归一化处理。

图2 雷达发现距离与发现概率曲线

假设,雷达与目标机进入距离为R0,则在某干扰功率谱密度情况下,发现概率为50%时,无干扰状态警戒雷达对该目标机的探测距离为0.86R0,实施压制干扰后警戒雷达对该目标机的探测距离为0.67R0,探测距离下降约22%。

5 结束语

从飞行试验结果看出,强电磁干扰环境的存在,使警戒雷达作战能力呈现明显的下降,即战场复杂电磁环境的存在,阻碍了雷达作战能力的发挥。未来战场上雷达对抗面临的电磁环境会越来越复杂,因此,只有充分认知雷达工作面临的战场电磁环境,掌握其对雷达作战能力的影响,采取相应的对抗措施,设法消减复杂电磁环境造成的不利影响,才能更好地发挥雷达在复杂电磁环境下的作战能力。而对雷达抗干扰能力的评估,需要根据具体指标要求提出合理方法,来满足作战使用要求,这样才能在未来战场上发挥应有的作战效果。

[1] 周万幸.雷达抗干扰效能评估模型与指标体系研究[J].现代雷达,2013,35(11):2-5.

ZHOU Wanxing.A study on model and index system of radar anti-jamming effectiveness[J].Modern Radar,2013,35(11):2-5.

[2] 李波涛,李 明,吴顺君.雷达抗干扰效能评估方法探讨[J].现代雷达,2006,28(11):16-19.LI Botao,LI Ming,WU Shunjun.A disquisition on radar ECCM capability[J].Modern Radar,2006,28(11):16-19.

[3] 王志刚,王 芳,赵志强.战场电磁环境客观复杂性分析与评估[J].现代防御技术,2010,38(3):19-25.

WANG Zhigang,WANG Fang,ZHAO Zhiqiang.Analysis and evaluation for external complexity of battlefield electromagnetic environment[J].Modern Deffence Technology,2010,38(3):19-25.

[4] 盖世昌,许 腾,侯 博,等.复杂电磁环境下搜索雷达探测概率仿真分析[J].指挥控制与仿真,2010,32(2):81-83.

GAI Shichang,XU Teng,HOU Bo,et al.Radar detection probability simulation analysis under complicated electromagnetic environment[J].Command Control & Simulation,2010,32(2):81-83.

[5] 贺志强,赵 锋,赵帮绪,等.噪声干扰下雷达目标检测概率计算模型研究[J].现代防御技术,2012,40(1):119-123.

HE Zhiqiang,ZHAO Feng,ZHAO Bangxu,et al.Research on computation model of radar target detection probability with noise interference[J].Modern Deffence Technology,2012,40(1):119-123.

[6] 王小念,苏 福,余 巍,等.复杂电磁环境下的雷达对抗问题[J].现代雷达,2008,30(4):21-24.

WANG Xiaonian,SU Fu,YU Wei,et al.Radar countermeasure questionin complex electromagnetic environment[J].Modern Radar,2008,30(4):21-24.

[7] 李淑华,黄晓刚,刘 平,等.复杂电磁环境下雷达抗干扰技术研究[J].现代雷达,2013,35(4):1-5.

LI Shuhua,HUANG Xiaogang,LIU Ping,et al.A study on radar anti-jamming technology under complex electro-magnetic environment[J].Modern Radar,2013,35(4):1-5.

[8] 郭淑霞,王亚锋,单雄军,等.复杂电磁环境下雷达探测效能的探索性分析[J].西北工业大学学报,2015,33(5):837-842.

GUO Shuxia,WANG Yafeng,SHAN Xiongjun,et al.Exploratory analysis of radar detection effectiveness under complex electromagnetic environment[J].Journal of Northwestern Polytechnical University,2015,33(5):837-842.

王军东 男,1971年生,硕士,高级工程师。研究方向为雷达、电子战试飞技术。

Complex Electromagnetic Environment Noise Barrage Jamming Effects on Airborne Warning Radar

WANG Jundong

(Chinese Flight Test Establishment,Xi′an 710089,China)

The complex electromagnetic environment propose a higher request to the normal display of radar function,it influences the airborne radar detection performaences directly.The influence of oppressive jam to the warning radar's detection probability and detection range is analyced.And detection performance is tested through flight test in complicated electromagnetic environment.In addition,the way of evaluation about airborne warning radar anti-oppressive jamming ability is given by detection performance.

complex eletromagnetic environment; oppressive jam; detection probability; detection range

��对抗·

10.16592/j.cnki.1004-7859.2016.10.018

王军东 Email:jefferyjundong@126.com

2016-07-12

2016-09-22

TN957

A

1004-7859(2016)10-0079-04

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