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无人机拦截干扰技术原理

日期:2021-11-30 浏览次数:

在无人机通信中,通常在接收有用信号的同时,不可能完全抑制用信号相同或相似的外部干扰和其他信号,导致通信接收系统在检测有用信号时不可避免地存在不确定性。利用这一特点,干扰信号可以人为施放,迫使无人机信号接收器获得的有用信息量减少,从而达到拦截(无人机拦截)的目。

由于无人机的诸多危害,无人机拦截技术应运而生。在现有的拦截方法中,无线电通信干扰技术因其拦截效果明显、附带损伤小而得到了广泛的应用。

(1)对抗。

通信干扰是为了破坏或扰乱对方的无线电通信。发射无线电通信干扰的目的不是传输某些信息,而是用干扰中携带的干扰信息压制和破坏对方的通信。通信干扰的目标是对方的通信系统,这一点非常明确。

(2)攻击性。

无线电通信干扰是有源的、积极的、积极的。它尽一切可能地“进入”对方的通信系统,因此通信干扰是进攻性的。即使是防御目的的通信干扰也是进攻性的。

(3)先进性。

通信干扰始终以对方为对象,必须跟踪对方通信技术的新发展,努力超越对方。只有这样,才能开发出克敌制胜的通信干扰设备。然而,世界各国通信技术的发展,特别是抗干扰技术,是在高度机密的情况下进行的,很难探索这些信息。因此,无线电通信干扰是一项技术含量非常高的工作,在无线电通信领域的高科技高峰期进行了较量。

(4)工作频带宽。

随着现代无线电通信技术的发展,无线电通信干扰设备需要覆盖的频率范围相当广,甚至可以达到十几千到几十千兆赫。在如此宽的工作频率范围内,电子技术和电磁波在不同频段的辐射和接收有不同的特点和要求。

(5)反应速度快。

如今,随着跳频通信和猝发通信的快速发展,目标信号在一个频率点上的停留时间已经短暂。在如此短的时间内,目标信号的搜索、截获、识别、分选、处理、干扰引导和干扰发射应在整个工作频率范围内完成。由此可见,通信干扰系统的响应速度必须非常快。

(6)技术难度大。

首先,通信设备通常信号强,因此通信信号的干扰和抑制需要强大的功率。其次,通信一般采用窄带,因此通信干扰所需的频率瞄准精度较高。由于这两个特点,通信干扰存在一定的技术难度,需要不断更新和调整干扰目标。

2.2压制干扰技术介绍。

根据技术原理的不同,干扰拦截技术可分为干扰和欺骗干扰。顾名思义,压制干扰是通过发射干扰信号来覆盖无人机信号频谱,从而降低或完全失去正常工作能力的干扰方式。欺骗性干扰是通过模仿无人机的通信信号,有意识地将模拟的假信号“发送到”无人机的通信网络,导致其通信错误或行动错误。

瞄准干扰。瞄准干扰是指干扰载频(中心频率)与信号频率重叠,或干扰信号与通信信号的频谱宽度相同。例如,甲台向乙台报告,干扰的作用是使乙台无法收到或听到甲台报告。因此,瞄准干扰辐射的窄带频谱必须与甲台信号的频带基本相同,并与甲台信号同时进入乙台接收机的选择电路。

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瞄准干扰功率集中,干扰频带窄,干扰能量全部用于压制对方的通信信号,干扰功率利用率高,干扰效果好。但要求频率重合性好,对干扰机性能要求高,要求检测部分引导干扰频率。

瞄准干扰,通常每个干扰频率对应的通信信号频率进行干扰,但一机干扰多目标已逐渐得到广泛应用。一般来说,瞄准干扰用于在短波段压制对方的重要通信。

b)半瞄准干扰。与瞄准干扰相比,半瞄准干扰的频率重叠精度较差,即干扰信号频谱与通信信号频谱没有完全重叠。干扰信号的频谱通常比被压制的通信信号宽。干扰频谱可以通过对方接收机的频率全部或大部分选择电路。虽然与对方信号的频谱不一定重叠或频率重叠不高,但也可以形成一定程度的干扰。

由于半瞄准干扰功率不集中,利用率低,只在特殊情况下使用。如果对方的信号出现时间短,没有时间瞄准,或者对于某些通信方式,不需要准确的频率重叠就能达到更好的干扰效果。

C)阻塞干扰。阻塞干扰又称阻塞干扰,具有广泛的干扰辐射频谱,通常可以覆盖对方通信站的整个工作频段。阻塞干扰可分为连续阻塞干扰和梳状阻塞干扰。连续阻塞干扰在整个频段发出干扰信号,压制频段内的通信信号;梳状阻塞干扰的干扰频带呈梳状,落入这些频带的通信信号受到干扰。干扰频带可固定或移动。

阻塞式干扰是一种检测设备,不需要频率重叠或引导干扰。该设备相对简单,可同时抑制频带内的多个通信站。但缺点:一是干扰功率分散,效率低;二是在施加阻塞式干扰时,落入其频带的自身通信信号也会受到干扰。阻塞干扰大多在超短波范围内工作。

D)扫频干扰。扫频干扰是指在较宽的频段内,干扰发射机的载频由低端到高端,或由高端到低端,以某种方式不断变化。

扫频干扰系统是一种自动化程度较高的干扰系统(无人机拦截)。预干扰信道提前存储,在一定频段内反复扫描。当预置信道的信号出现时,可以自动随机干扰。该干扰具有干扰反应时间短、机动干扰、管理模式自动化等特点。