雷达抗干扰技术

雷达抗干扰技术
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作者: ,
2016-03
版次: 1
ISBN: 9787118108125
定价: 85.00
装帧: 精装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 238页
字数: 323千字
正文语种: 简体中文
原版书名: Radar Anti-jamming Technology
分类: 工程技术
9人买过
  •   《雷达抗干扰技术》对雷达在复杂电磁环境下的抗干扰技术理论与方法进行了全面系统的梳理分析。内容涵盖了当前已得到广泛应用的雷达自适应频率捷变、空间滤波、功率选择、杂波抑制、极化对抗等雷达抗干扰技术。同时,《雷达抗干扰技术》还介绍了近年来出现的雷达被动探测和定位等抗干扰新方法、新成果,对解决雷达受到强干扰时无法准确获取目标位置信息的技术难题,具有重要意义。
      《雷达抗干扰技术》所涉及的雷达抗干扰技术工作原理、实现方法等,阐述清晰、内容全面。《雷达抗干扰技术》的出版对研究雷达在复杂电磁环境中的对抗技术具有很好的借鉴和实用价值,可作为从事雷达科研和教学工作者的重要参考。 第1章 概述
    1.1 复杂电磁环境
    1.1.1 复杂电磁环境基本概念
    1.1.2 复杂电磁环境基本特征
    1.1.3 复杂电磁环境对雷达探测的影响
    1.2 雷达干扰
    1.2.1 雷达干扰分类
    1.2.2 雷达干扰特点
    1.2.3 基本原理与干扰样式
    1.3 雷达抗干扰
    1.3.1 雷达抗干扰研究现状
    1.3.2 研究雷达抗干扰基本思路
    1.3.3 典型的雷达抗干扰能力评估指标
    1.4 雷达抗干扰技术新特点与发展方向
    1.4.1 雷达抗干扰技术新特点
    1.4.2 雷达抗干扰技术发展方向

    第2章 雷达自卫距离
    2.1 正常条件下雷达距离方程
    2.2 压制性积极干扰条件下雷达的自卫距离方程
    2.2.1 干扰信号从主瓣进入时雷达自卫距离方程
    2.2.2 干扰信号从副瓣进入时雷达自卫距离方程
    2.3 杂波环境下雷达自卫距离方程
    2.3.1 面分布杂波环境下雷达自卫距离方程
    2.3.2 体分布杂波环境下雷达自卫距离方程

    第3章 雷达信号设计
    3.1 典型雷达信号的特点
    3.1.1 固定载频矩形脉冲信号
    3.1.2 线性调频矩形脉冲信号
    3.1.3 相参脉冲串信号
    3.1.4 噪声信号
    3.2 雷达理想抗干扰信号设计
    3.2.1 从抗干扰的观点进行雷达设计
    3.2.2 抗干扰雷达信号形式选择基本原则
    3.2.3 典型雷达信号的抗干扰性能
    3.2.4 抗干扰雷达信号设计

    第4章 功率对抗技术
    4.1 固态功率合成技术
    4.1.1 新型雷达发射机
    4.1.2 固态功率合成原理
    4.2 脉冲压缩技术
    4.2.1 线性调频脉冲压缩原理
    4.2.2 相位编码脉冲压缩原理
    4.3 提高发射脉冲重复频率和积累技术
    4.3.1 提高雷达发射脉冲的重复频率
    4.3.2 雷达回波信号的积累技术

    第5章 空间对抗技术
    5.1 雷达受干扰空间
    5.1.1 雷达空间对抗能力与天线波束参数
    5.1.2 雷达天线波束参数及其限制
    5.2 空间滤波技术
    5.2.1 空间滤波概念
    5.2.2 副瓣对消技术
    5.2.3 副瓣消隐技术
    5.2.4 自适应副瓣对消技术
    5.2.5 自适应天线阵抗干扰

    第6章 频域对抗技术
    6.1 频率分集技术
    6.1.1 频率分集雷达工作原理
    6.1.2 多种信号同时照射目标对检测性能的影响
    6.1.3 频率分集雷达的优点
    6.2 频率捷变技术
    6.2.1 频率捷变对抗原理
    6.2.2 频率捷变技术
    6.2.3 自适应频率捷变技术

    第7章 杂波抑制技术
    7.1 全相参原理
    7.1.1 全相参技术
    7.1.2 多普勒频移
    7.1.3 正交双通道相参检波
    7.1.4 全相参回波信号特点
    7.2 固定杂波抑制技术
    7.2.1 固定杂波抑制原理
    7.2.2 固定杂波抑制滤波器
    7.3 慢动杂波抑制技术
    7.3.1 慢动杂波抑制原理
    7.3.2 MTI杂波抑制技术
    7.3.3 MTD杂波抑制技术
    7.3.4 自适应杂波抑制技术
    7.3.5 空一时自适应杂波抑制技术
    7.4 恒虚警率检测技术
    7.4.1 检测门限与虚警概率
    7.4.2 N-CFAR组成和工作原理
    7.4.3 C-CFAR组成和工作原理

    第8章 极化抗干扰技术
    8.1 雷达极化抗干扰原理
    8.1.1 电磁波的极化
    8.1.2 目标散射的极化性质
    8.1.3 任意极化波与任意极化天线之间的能量转换——极化系数概念
    8.2 极化对抗技术
    8.2.1 双通道双差相移段变极化器
    8.2.2 极化主瓣对消技术
    8.2.3 自适应极化滤波

    第9章 被动探测与定位技术
    9.1 被动探测与定位概述
    9.1.1 单机被动探测与定位
    9.1.2 双/多机被动探测与定位
    9.2 单机测角被动探测与定位技术
    9.2.1 数学模型
    9.2.2 算法讨论
    9.3 多机被动探测与定位技术
    9.3.1 坐标系及坐标转换
    9.3.2 多机被动探测与定位模型

    第10章 新体制雷达抗干扰性能
    10.1 相控阵雷达抗干扰性能
    10.1.1 相控阵雷达特点
    10.1.2 相控阵雷达抗干扰措施
    10.2 超视距雷达抗干扰性能
    10.2.1 超视距雷达特点
    10.2.2 超视距雷达抗干扰措施
    10.3 彤多基地雷达抗干扰性能
    10.3.1 双/多基地雷达特点
    10.3.2 双/多基地雷达抗干扰措施
    10.4 合成孔径雷达抗干扰性能
    10.4.1 合成孔径雷达特点
    10.4.2 合成孔径雷达抗干扰措施
    10.5 毫米波雷达抗干扰性能
    10.5.1 毫米波雷达的特点
    10.5.2 毫米波雷达的抗干扰措施
    10.6 MIMO雷达抗干扰性能
    10.6.1 MIMO雷达特点
    10.6.2 MIMO雷达抗干扰措施
    10.7 智能雷达初探
    10.7.1 智能雷达基本组成
    10.7.2 智能雷达技术

    参考文献
  • 内容简介:
      《雷达抗干扰技术》对雷达在复杂电磁环境下的抗干扰技术理论与方法进行了全面系统的梳理分析。内容涵盖了当前已得到广泛应用的雷达自适应频率捷变、空间滤波、功率选择、杂波抑制、极化对抗等雷达抗干扰技术。同时,《雷达抗干扰技术》还介绍了近年来出现的雷达被动探测和定位等抗干扰新方法、新成果,对解决雷达受到强干扰时无法准确获取目标位置信息的技术难题,具有重要意义。
      《雷达抗干扰技术》所涉及的雷达抗干扰技术工作原理、实现方法等,阐述清晰、内容全面。《雷达抗干扰技术》的出版对研究雷达在复杂电磁环境中的对抗技术具有很好的借鉴和实用价值,可作为从事雷达科研和教学工作者的重要参考。
  • 目录:
    第1章 概述
    1.1 复杂电磁环境
    1.1.1 复杂电磁环境基本概念
    1.1.2 复杂电磁环境基本特征
    1.1.3 复杂电磁环境对雷达探测的影响
    1.2 雷达干扰
    1.2.1 雷达干扰分类
    1.2.2 雷达干扰特点
    1.2.3 基本原理与干扰样式
    1.3 雷达抗干扰
    1.3.1 雷达抗干扰研究现状
    1.3.2 研究雷达抗干扰基本思路
    1.3.3 典型的雷达抗干扰能力评估指标
    1.4 雷达抗干扰技术新特点与发展方向
    1.4.1 雷达抗干扰技术新特点
    1.4.2 雷达抗干扰技术发展方向

    第2章 雷达自卫距离
    2.1 正常条件下雷达距离方程
    2.2 压制性积极干扰条件下雷达的自卫距离方程
    2.2.1 干扰信号从主瓣进入时雷达自卫距离方程
    2.2.2 干扰信号从副瓣进入时雷达自卫距离方程
    2.3 杂波环境下雷达自卫距离方程
    2.3.1 面分布杂波环境下雷达自卫距离方程
    2.3.2 体分布杂波环境下雷达自卫距离方程

    第3章 雷达信号设计
    3.1 典型雷达信号的特点
    3.1.1 固定载频矩形脉冲信号
    3.1.2 线性调频矩形脉冲信号
    3.1.3 相参脉冲串信号
    3.1.4 噪声信号
    3.2 雷达理想抗干扰信号设计
    3.2.1 从抗干扰的观点进行雷达设计
    3.2.2 抗干扰雷达信号形式选择基本原则
    3.2.3 典型雷达信号的抗干扰性能
    3.2.4 抗干扰雷达信号设计

    第4章 功率对抗技术
    4.1 固态功率合成技术
    4.1.1 新型雷达发射机
    4.1.2 固态功率合成原理
    4.2 脉冲压缩技术
    4.2.1 线性调频脉冲压缩原理
    4.2.2 相位编码脉冲压缩原理
    4.3 提高发射脉冲重复频率和积累技术
    4.3.1 提高雷达发射脉冲的重复频率
    4.3.2 雷达回波信号的积累技术

    第5章 空间对抗技术
    5.1 雷达受干扰空间
    5.1.1 雷达空间对抗能力与天线波束参数
    5.1.2 雷达天线波束参数及其限制
    5.2 空间滤波技术
    5.2.1 空间滤波概念
    5.2.2 副瓣对消技术
    5.2.3 副瓣消隐技术
    5.2.4 自适应副瓣对消技术
    5.2.5 自适应天线阵抗干扰

    第6章 频域对抗技术
    6.1 频率分集技术
    6.1.1 频率分集雷达工作原理
    6.1.2 多种信号同时照射目标对检测性能的影响
    6.1.3 频率分集雷达的优点
    6.2 频率捷变技术
    6.2.1 频率捷变对抗原理
    6.2.2 频率捷变技术
    6.2.3 自适应频率捷变技术

    第7章 杂波抑制技术
    7.1 全相参原理
    7.1.1 全相参技术
    7.1.2 多普勒频移
    7.1.3 正交双通道相参检波
    7.1.4 全相参回波信号特点
    7.2 固定杂波抑制技术
    7.2.1 固定杂波抑制原理
    7.2.2 固定杂波抑制滤波器
    7.3 慢动杂波抑制技术
    7.3.1 慢动杂波抑制原理
    7.3.2 MTI杂波抑制技术
    7.3.3 MTD杂波抑制技术
    7.3.4 自适应杂波抑制技术
    7.3.5 空一时自适应杂波抑制技术
    7.4 恒虚警率检测技术
    7.4.1 检测门限与虚警概率
    7.4.2 N-CFAR组成和工作原理
    7.4.3 C-CFAR组成和工作原理

    第8章 极化抗干扰技术
    8.1 雷达极化抗干扰原理
    8.1.1 电磁波的极化
    8.1.2 目标散射的极化性质
    8.1.3 任意极化波与任意极化天线之间的能量转换——极化系数概念
    8.2 极化对抗技术
    8.2.1 双通道双差相移段变极化器
    8.2.2 极化主瓣对消技术
    8.2.3 自适应极化滤波

    第9章 被动探测与定位技术
    9.1 被动探测与定位概述
    9.1.1 单机被动探测与定位
    9.1.2 双/多机被动探测与定位
    9.2 单机测角被动探测与定位技术
    9.2.1 数学模型
    9.2.2 算法讨论
    9.3 多机被动探测与定位技术
    9.3.1 坐标系及坐标转换
    9.3.2 多机被动探测与定位模型

    第10章 新体制雷达抗干扰性能
    10.1 相控阵雷达抗干扰性能
    10.1.1 相控阵雷达特点
    10.1.2 相控阵雷达抗干扰措施
    10.2 超视距雷达抗干扰性能
    10.2.1 超视距雷达特点
    10.2.2 超视距雷达抗干扰措施
    10.3 彤多基地雷达抗干扰性能
    10.3.1 双/多基地雷达特点
    10.3.2 双/多基地雷达抗干扰措施
    10.4 合成孔径雷达抗干扰性能
    10.4.1 合成孔径雷达特点
    10.4.2 合成孔径雷达抗干扰措施
    10.5 毫米波雷达抗干扰性能
    10.5.1 毫米波雷达的特点
    10.5.2 毫米波雷达的抗干扰措施
    10.6 MIMO雷达抗干扰性能
    10.6.1 MIMO雷达特点
    10.6.2 MIMO雷达抗干扰措施
    10.7 智能雷达初探
    10.7.1 智能雷达基本组成
    10.7.2 智能雷达技术

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