技术详细介绍
海用雷达面临的环境主要为海洋环境,海表面对雷达发射信号的后向散射回波(针对单基地雷达)即为海杂波。在高海情、高气象等级条件下,海杂波极易湮没目标回波信号,并形成大量类似于目标的尖峰信号,严重影响雷达对海面小目标的探测性能。而目标尺寸的小型化和隐身技术的迅速发展,使得目标的雷达截面积(RCS)大大降低,同时利用海杂波隐匿舰艇技术和目标运动状态控制等方面的研究也使得目标对环境的扰动大幅降低,这进一步增加了海面小目标的检测难度。随着雷达技术的发展,我军海用雷达的目标探测性能不断提升,探测距离也逐步增大,但目标对雷达的隐身能力与雷达的探测能力是一个博弈发展的过程。为获得更长的预警时间,需要在更远的距离上发现更小的目标,这就对雷达的探测能力提出了更高的要求。 针对海用雷达微弱目标探测能力提升的迫切需求,本项目利用X波段雷达对海观测试验系统开展长期的海杂波测量试验,验证已有海杂波特性结论和典型海杂波抑制技术,并在此基础上分析雷达主要参数和环境因素综合作用下的海杂波特性,总结海杂波特性随诸因素变化的一般趋势。在掌握海杂波特性变化规律的基础上,结合目标与海杂波相互影响、相互依赖的特点,研究可工程应用的海杂波抑制技术,为海用雷达目标探测性能提升提供理论和技术支撑。 主要技术性能指标如下: 1)形成的X波段雷达对海观测试验系统具备开展5级及以下海情条件下对海观测试验的能力,多种参数可调; 2)获取的海面回波数据涵盖多种海情(1~5级海情)、多种入射余角、多种分辨单元尺寸、多种气象条件,有效数据量超过1TB; 3)初步给出了不同海情、入射余角、分辨单元尺寸等条件下海杂波特性的变化规律。
海用雷达面临的环境主要为海洋环境,海表面对雷达发射信号的后向散射回波(针对单基地雷达)即为海杂波。在高海情、高气象等级条件下,海杂波极易湮没目标回波信号,并形成大量类似于目标的尖峰信号,严重影响雷达对海面小目标的探测性能。而目标尺寸的小型化和隐身技术的迅速发展,使得目标的雷达截面积(RCS)大大降低,同时利用海杂波隐匿舰艇技术和目标运动状态控制等方面的研究也使得目标对环境的扰动大幅降低,这进一步增加了海面小目标的检测难度。随着雷达技术的发展,我军海用雷达的目标探测性能不断提升,探测距离也逐步增大,但目标对雷达的隐身能力与雷达的探测能力是一个博弈发展的过程。为获得更长的预警时间,需要在更远的距离上发现更小的目标,这就对雷达的探测能力提出了更高的要求。 针对海用雷达微弱目标探测能力提升的迫切需求,本项目利用X波段雷达对海观测试验系统开展长期的海杂波测量试验,验证已有海杂波特性结论和典型海杂波抑制技术,并在此基础上分析雷达主要参数和环境因素综合作用下的海杂波特性,总结海杂波特性随诸因素变化的一般趋势。在掌握海杂波特性变化规律的基础上,结合目标与海杂波相互影响、相互依赖的特点,研究可工程应用的海杂波抑制技术,为海用雷达目标探测性能提升提供理论和技术支撑。 主要技术性能指标如下: 1)形成的X波段雷达对海观测试验系统具备开展5级及以下海情条件下对海观测试验的能力,多种参数可调; 2)获取的海面回波数据涵盖多种海情(1~5级海情)、多种入射余角、多种分辨单元尺寸、多种气象条件,有效数据量超过1TB; 3)初步给出了不同海情、入射余角、分辨单元尺寸等条件下海杂波特性的变化规律。