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【技術實現步驟摘要】
本專利技術屬于雷達干擾信號生成,具體涉及一種基于恒模約束的全極化精準干擾波形生成方法。
技術介紹
1、隨著電子對抗的升級,為了阻止雷達正常工作,先進電子干擾大量涌入雷達接收機,以壓制、欺騙等方式破壞雷達對目標信號的檢測、測量跟蹤和識別。但當前的電子干擾多為單極化,并且多為截獲轉發式干擾。隨著全極化雷達技術的快速發展和應用,這種傳統的單極化干擾方式正面臨著前所未有的挑戰。全極化雷達能夠同時接收和處理來自不同極化方向的信號,具有更高的信息獲取能力和抗干擾性能。因此,當單極化干擾試圖侵入全極化雷達系統時,由于單極化干擾信號的極化散射矩陣秩為1,以及間歇采樣轉發干擾的等效散射矩陣為單位陣;這種干擾信號在極化域上的特征將變得極為明顯,從而極容易被雷達系統所鑒別和區分。
技術實現思路
1、本專利技術實施例提供了一種基于恒模約束的全極化精準干擾波形生成方法,可以解決當前的干擾信號容易被識別的問題。
2、第一方面,本專利技術實施例提供的一種基于恒模約束的全極化精準干擾波形生成方法,所述方法包括:
3、將接收波束權值與接收信號相乘對雷達角域信號進行恢復,得到兩路極化信號,其中,接收信號是由全極化雷達發射的;
4、根據全極化雷達陣列響應矩陣、全極化干擾機發射信號及兩路極化信號,利用極化散射矩陣對恢復的雷達角域信號進行極化調制,并確定干擾機的發射信號設計模型;
5、對干擾機的發射信號設計模型進行迭代求解,生成針對被干擾機的全極化干擾波形。
6、
7、接收信號處理單元,接收信號處理單元用于將接收波束權值與接收信號相乘對雷達角域信號進行恢復,得到兩路極化信號,其中,接收信號是由全極化雷達發射的;
8、模型自適應單元,根據全極化雷達陣列響應矩陣、全極化干擾機發射信號及兩路極化信號,利用極化散射矩陣對恢復的雷達角域信號進行極化調制,確定干擾機的發射信號設計模型;
9、迭代求解單元,迭代求解單元用于對干擾機的發射信號設計模型進行迭代求解,生成針對全極化雷達的全極化干擾波形。
10、本專利技術實施例與現有技術相比存在的有益效果是:根據本專利技術提供的方法,通過極化散射矩陣對干擾發射信號進行極化調制,并對構建的干擾機發射信號設計模型進行求解,能夠實現全極化干擾信號波形的生成,從而能夠避免單極化干擾信號容易被識別的問題,提升對全極化雷達的干擾能力。
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1.一種基于恒模約束的全極化精準干擾波形生成方法,其特征在于,應用于干擾機,所述方法包括:
2.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述干擾機的發射信號設計模型滿足下述公式:
3.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述對所述干擾機的發射信號設計模型進行迭代求解,生成針對所述全極化雷達的全極化干擾信號波形,包括:
4.根據權利要求3所述的方法,其特征在于,所述對角矩陣是以第i個二次型矩陣作為主對角線上的第i個元素的矩陣,所述第i個二次型矩陣滿足下述公式:
5.根據權利要求3所述的方法,其特征在于,所述第l+1輪迭代后的干擾發射信號是根據干擾信號更新模型確定的,所述干擾信號更新模型滿足下述公式:
6.一種干擾機,其特征在于,包括:
7.根據權利要求6所述的干擾機,其特征在于,所述干擾機的發射信號設計模型滿足下述公式:
8.根據權利要求6所述的干擾機,其特征在于,所述迭代求解單元具體用于:
9.根據權利要求8所述的干擾機,其特征在于,所述對角矩陣是以第i個二次型矩陣作為主對角線上的第i
10.根據權利要求8所述的干擾機,其特征在于,所述第l+1輪迭代后的干擾發射信號是根據干擾信號更新模型確定的,所述干擾信號更新模型滿足下述公式:
...【技術特征摘要】
1.一種基于恒模約束的全極化精準干擾波形生成方法,其特征在于,應用于干擾機,所述方法包括:
2.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述干擾機的發射信號設計模型滿足下述公式:
3.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述對所述干擾機的發射信號設計模型進行迭代求解,生成針對所述全極化雷達的全極化干擾信號波形,包括:
4.根據權利要求3所述的方法,其特征在于,所述對角矩陣是以第i個二次型矩陣作為主對角線上的第i個元素的矩陣,所述第i個二次型矩陣滿足下述公式:
5.根據權利要求3所述的方法,其特征在于,所述第l+1輪迭代后的干擾發射信號是根據干擾信...
【專利技術屬性】
技術研發人員:周生華,孫世坤,王新,汪連濤,何鵬遠,
申請(專利權)人:西安電子科技大學,
類型:發明
國別省市:
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