Васин В.И. Информационные технологии в радиотехнических системах. Под ред. И.Б.Федорова (2-е издание, 2004) (1092039), страница 74
Текст из файла (страница 74)
Если, например, используется фильтр с 33-мя отводами для обработки ФМ-сигншза, манипулированного 13-позиционным ко- 400 770 е твид сея твайрдам лв дом Баркера, та уровень боковых лепестков удаатся уменьшить с 22 до 40 лБ при энергетических патерах менее 0,4 дБ [8]. Прн обработке ФМ-аигналоа. отраженных от двюьушнхся лелей [Р >1)т„), фичьтровое устройства становится многакаиальныч по допяерсвскай частота [ра- » 7* * .р диальной скорости). Возможный вариант построения согтасованнога фильтра втя ссиизлемснтнага ФМ-радиоимпульса показан нн рис 7 29. 1ак же, как и для коюрегггной пачки, используются нониусные линии задержки, которые лля наиболее раапространсиных параметров ФМ-сигназов маятно заменить на фазоврашатели.
Число каналов абрабгпки по допяеровской часппе ппрелеляется формулой[7 20) Рис. 7.29. М стаям»льнсс устгюнствс филыравой обраб кн ФМ-рвдноимпульса с нензвестнои данлеравакоя астатой 7.7. Основные виды помех вктвввой радиолокации 401 Как н в любой ралиоюхпи геской системе, в радиолокации мажет существенноо оказываться влияние различною рода помех [31, 35, 40, 43, 73 — 75, 8б — 88] Рояь помех в активной радиолаквпии может оказаться еше большей, чеч в других РТС, поскольку обычно имеет несю сушесгыннае ослабчение сипмла на пути распрссгрансни» до пели и обратна. Кроме таю, в рапиолаыпии важное значение имегот некоторые саелифичсакие виды помех, с коюрыми гораздо реже прихолится считаться, например в ралиасвязи.
Такими помехами явлвются, в частности, пассивные лемехи, выливаемые переотра. жениями от м«шающих обьектов. По своему происхождению помехи могут быть есюственными, взаимными и искусственными Бсжесгляглимми явдвюты помехи нрирашюго проиахождения. Наприиер, естественные пассивные помехи абразуютая в резузьтате переотрюкений от холмов, гор, облаков и т д. Есгественние акгивныс помехи созлвююя излучениями Санина и других внеземных источников Бзаин .
называют юп ь омехк, вызываемые влиянием излучений различных рвдиоэлеюронных средств друг на прута. Наряду с взаимными активными лемехами иногда наблюдаются также взаимные пассивные помехи, когда в горисюн местности помеха радиолокатору создается за ачег перестраже ия колебаний, излучвечьгх другим радиолокатором. 7 р!нгеортаеиоллыетеллслолии л радколался оллтл гигтлтш Искусственные активные и пассивные помехи создаются для радиолокаторов военного назначения.
Такие помехи широко применялись во время баевых действий в ходе Второй мировой войны, войн в Корее, во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в Югославии и другик локальных конфликтах. Создание помех является одной из форм радиоэлектронной войны (борьбы), а радиоэлектронная война считается важной составной частью информационной войны. По характеру воздействия на подаввяемое средство помехи делатся на маскирующие и ииитирующие. Маскирующие помехи создают фон, на котором трудна выделить сигнал, прикрываемый помехой; наряду с этим они обычно подавляют сигнал в нелинейных эяементах приемника РЛС.
Имитирующие помехи создают эффект ложных целей, затрудняя получение информации об истинных целях. Каждая из трех указанных выше разновидностей помех — естественная, взаилшая и искусственная — может быть в свою очередь маскирующей и имитирующей. Ниже будут рассмотрены возможности создания маскирующих помех и принципы защиты от активных и пассивных маскирующих помех. 7.7.1.
Естественные и взанмиые маскирующие активные помехи н принципы защиты от них Существуют два основных вида источников естественных маскирующих активных помех: дискретные н распределенные. К дискретным источникам помех относятся Солнце, Луна и ралиозвезды. К распределенным источникам — галактические шумы, излучение атомарного водорода н шумы атмосферы. Из дискретных источников пракгнчески влияние на работу радиолокационных станций СВЧ-диапазоиа могут оказывать Солнце и в меньшей степени Луна, Плот ность потока мощности Солнца на длине волны 10 см оказывается порядка (10 ~...10 'л) Вт(м .
Гц, где большее числа соотвегствует повышенной солнечной активности. Эта плотность превышает плотносш излучения абсолютно черного тела прн температуре 6000 К в 10-!000 (мз. На длине волны 1 м плотность потока мощности будет (10=7...10 ') Втгм Гц (31, 43). Из распределенных источников преобладающим является собственное тепловое излучение атмосферы. В последнее время очень важную роль начинают играть взаимные помехи. По мере стремьпельного увеличения числа используемых радиоэлектронных средств резко возрастает опасность их взаимных влияний.
Чтобы устранить эти влияния, практикуется плановое распределение рабочих частот л1ежду различными радиоэлектронными средствами (рщгиолокационньн ми, в частности) как на основе международных соглашений, так и на основе внутренних регламентаций в пределах каждой страны, каждой отрасли на- 402 7 7 О а д а м е о»рад ело щ родного хозя»став и военного дала Тем не менее, при отсутствии должных мер защиты от взаимных помех наблювается взаимное алин»не радиоэлектронных средств даже ь различными рабочими часготами Послслнее имеет месю при наличии елслос я и об у лнй радиоэлекз3юнньгх средств.
Наряду с вне слое м н паба ь н ип учен яии ~ри и й з имных помех являются иобочные каналы присна в супсргьтеродинных приемных устройствах Известно, чза нри воздействии на сьгссгпель приходящих колебаний частом» /и колебаний гетсролина частоты / на выхода смссипщ» образуются ююебання ряда комбинанионньщ частот ~и/ мг; Гали какая-либо из этих частот совпадает с промюкугочной, иа «оюрую настроены последуюнгие каоквды приемника, она усиливается и образуетс» побочный канал приема В реа~ьггых условиях, когда /, л 7„, побочные каналы приема образунпся на частотах х лных мз юб нй 7„— — (щ/4/, ) Характеристики направленное~и приемных и псредаюздих антенн двя внеполосных излучений, побочных излучений и каналов приема обьмна оз.- лнчаютс» ат характеристик направленное н ллл гсновных канатов излучения и приема, в первую очередь, значительно большим уровнем боковых лепестков Во многих случаях может саздюься достаточно ело кная обоз»но»- ка.
Лействительно, в одном и юм экс районе передатчики радиоэлектронных средств создают основные, внеполосные и пабочнь е излучения, а приемные устройства этих средств наряду с основными имеют побочные каналы приема. Бели основной или побочный канал приема случайно совпадает сословным или побочным каналом излучения и интенсивность излучаемогп колебания достаточно велика, пожег иметь место взаимная помеха, в частности маскирующая Так, например, час~огне-мозгулированные и амплитудна-модулированные непрерывные колебания линий связи могут создать маскирующую помеху импульсным радиолокаиионным приемникам, Совокупность мер, направленных на исключение взаимных помех, обеспечивает э.
е лролгненнмнгю соамест осле. Наряду с правильным распределением частот и другими организщгионными мероприятиями электромагнитная совчеегимощь лес и~люся ы сич фильтрации псб чных нз лучений в передающих усгройещах, гетерадиннык колебаний в приемных трактах,за счет правильного использования условий распространения, особенностей местности, выбора режимов работы радиолоканионных средств ~3И 35ф 403 7. Информаиис ~нме мелнолещи е риаиелокеаионныл еиевсиел 7.7.2. Искусственные маскирующие активные помехи, особенности их воздействия н способы создания В качестве искусственных маскирующих активных помех может быть использовано излучение шумовых колебаний.
Такие помехи называют лрямошумовыми, они в наибольшей степени приближаются к нормальному шуму. Прямошумовые помехи могут создаваться двумя способами. В первом — шумовые колебания формируются генератором СВЧ непосредственно в рабочем диапазоне частот РЛС и после усиления по мощности излучаются в пространство В качестве первичных источников шума на СВЧ используют газоразрядные лампы, специальные магнетроны, работающие в шумящем режиме.
Второй способ создания прямошумовой помехи заключается в формировании шумовых колебаний на низкой частоте, переносе средней частоты этих колебаний в заданную область высоких гсверхвысокнх) частот с помощью гетеродиннровання, для последующего усиления по мощности и излучения в проотранство. В качестве первичных источников шул~а на низкой частоте используют Лноды прямого накала, тиратроны в магнитном поле, фотоэлектронные умножители 131, 86). Прн достаточно большом динамическом диапазоне приемника шумовью колебания создают эффект, аналогичный резкому увеличению внутреннего шума, что затрудняет обнаружение н измерение параметров радиолокационного сигнала при больших дальностях до цели.