【摘 要】
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面对日益复杂的电磁干扰环境,单一雷达对抗干扰越来越困难,组网雷达协同抗干扰可以提高整个系统的综合抗干扰能力,也是今后体系对抗的主要样式,因此,协同探测、协同对抗成了现阶段雷达领域的研究热点。针对这一背景需求,本文重点研究了基于数据融合的协同抗干扰技术和基于Unity3D、RTX和反射内存技术的仿真平台设计与实现。本文主要工作和创新点如下:1.完成了雷达回波信号的数学建模。针对常用的线性调频脉冲照射
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面对日益复杂的电磁干扰环境,单一雷达对抗干扰越来越困难,组网雷达协同抗干扰可以提高整个系统的综合抗干扰能力,也是今后体系对抗的主要样式,因此,协同探测、协同对抗成了现阶段雷达领域的研究热点。针对这一背景需求,本文重点研究了基于数据融合的协同抗干扰技术和基于Unity3D、RTX和反射内存技术的仿真平台设计与实现。本文主要工作和创新点如下:1.完成了雷达回波信号的数学建模。针对常用的线性调频脉冲照射信号,分析计算了信号的模糊图,完成了雷达探测目标、测速测距过程的软件建模。2.完成了对常见电子干扰、杂波信号的数学建模和仿真分析。3.对组网雷达协同信息融合算法的预处理展开研究,完成了数据级融合算法的时空配准,对扩展卡尔曼滤波和不敏卡尔曼滤波算法性能进行了仿真比较。4.建立了基于反射内存技术和RTX技术的组网雷达协同抗干扰仿真平台,提出了仿真平台的总体架构,设计并实现了用于多计算机协同仿真的节点间实时通信、进程间实时通信、实时信号处理、三维场景实时动画等关键技术,完成了该仿真平台的设计、编程、调试和测试工作。在该仿真平台上实现了2部雷达、1部干扰机和1架飞机的攻防对抗实时过程。5.提出了组网雷达对抗距离欺骗干扰、距离速度联合欺骗干扰的协同抗干扰融合算法,仿真结果验证了算法的有效性,在此基础上提出了组网雷达协同抗压制干扰的策略。最后在所研制的协同抗干扰仿真平台上,对弹载雷达与固定雷达协同对抗距离欺骗干扰的融合算法进行了验证,仿真结果验证了算法的有效性。
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