作者单位
摘要
西安大衡天成信息科技有限公司,西安 710026
认知偏差是认知电子战中的客观存在。基于动态博弈方法,针对认知雷达对抗过程中因不完整信息和测量误差导致的认知偏差,研究雷达对抗建模方法:以雷达抗干扰改善因子和干扰机干扰效益因子计算博弈双方的效益,采用精炼贝叶斯均衡建立动态雷达对抗模型,分析认知偏差造成的影响。仿真实验结果证明了所提方法的有效性。
认知电子战 认知偏差 雷达对抗 动态博弈 精炼贝叶斯均衡 cognitive electronic warfare cognitive bias radar countermeasure dynamic game perfect Bayesian equilibrium 
强激光与粒子束
2024, 36(4): 043021
作者单位
摘要
陆军工程大学石家庄校区电子与光学工程系, 石家庄 050000
抗分选信号设计是射频隐身信号设计的一个重要方向, 其基础是抗分选信号设计原理, 本质上是雷达信号分选算法的失效原理。聚类预分选在雷达信号分选中发挥着关键的作用, 具有分选速度快、能同时分选出多个辐射源、大幅减轻主分选计算压力的优点。但在射频隐身抗分选信号设计领域, 研究统一的、广泛适用的聚类分选失效原理进而指导抗分选信号设计尚未见正式文献披露。通过研究基于数据场K-means聚类算法和模糊C-means聚类算法原理, 针对聚类算法中必须进行的数据相似性度量这一步骤, 提出一种可以广泛使用的聚类分选失效原理, 使得两种聚类算法分选均失效, 指导设计射频隐身抗分选信号。公式推导和信号仿真证明了原理的正确性, 为射频隐身抗分选信号设计提供了理论支撑, 可以提高射频隐身抗分选信号的设计效率。
雷达对抗 射频隐身 抗聚类分选 宽捷变 复合调制 radar countermeasure radio frequency stealth anti-clustering sorting wide agility composite modulation 
电光与控制
2023, 30(12): 51
作者单位
摘要
中国空间技术研究院西安分院,西安 710100
梳状谱微波通常指具有中心频率,频谱分布与梳子形状相似,在一定带宽内多个频点具有能量分布的电磁波。梳状谱微波在电子对抗方面具有其它对抗方式所不具备的独特优势,在通信对抗、雷达对抗等领域显现出了极好的应用前景。该文介绍了一种大功率梳状谱微波产生方法,利用路径编码脉冲压缩技术将宽带连续波源产生的微波进行压缩,获得了中心频率2.85 GHz、频带宽度1 GHz、频谱间隙250 kHz、峰值功率160 kW的梳状谱微波。后续实验进一步表明,利用该方法获取的梳状谱微波的中心频率、频带宽度、频谱间隙都是灵活可调的,能够应用在多种电子对抗场景当中提升对抗干扰能力。
大功率 电子对抗 梳状谱信号 路径编码 脉冲压缩 high power electronic countermeasure comb spectrum signal channel encoding pulse compression 
强激光与粒子束
2023, 35(8): 083003
作者单位
摘要
1 陆军工程大学石家庄校区, 石家庄 0500
2 陆军工程大学石家庄校区, 石家庄 050000
随着无线装备的大量应用, 电子战逐渐成为打赢现代战争的关键;提高雷达的抗侦察性能是增强雷达电子对抗的重要手段, 而抗分选信号设计能够从根本上增强雷达的抗侦察能力。针对目前在信号侦察领域广泛应用的序列差值直方图算法, 从破坏分选算法对信号脉冲重复间隔估计值的角度设计抗分选信号。首先梳理了序列差值直方图分选算法工作步骤, 分析了算法对信号分选的关键步骤, 然后提出了信号设计的方案, 最后进行仿真验证。仿真结果显示所设计的信号可以有效对抗分选算法。
电子对抗 抗分选 信号设计 重频滑变 electronic countermeasure anti-sorting signal design pulse repetition interval slide 
电光与控制
2023, 30(4): 111
作者单位
摘要
1 光电控制技术重点实验室, 河南 洛阳 471000
2 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所, 河南 洛阳 471000
3 陆装航空军代局, 北京 100000
机载红外对抗系统正在向系统化、综合化方向发展。作为红外对抗中重要的干扰手段, 红外干扰弹和定向红外对抗系统的协同使用是一个关键。通过分析红外干扰弹和定向红外对抗系统的干扰机理, 构建了综合红外对抗系统模型, 研究了协同使用流程和规则。仿真实验验证了协同使用策略对正交四元红外导引头的有效性。
红外干扰弹 定向红外对抗系统 作战使用 红外制导导弹 infrared jamming projectile directional infrared countermeasure system operational application infrared guided missile 
电光与控制
2023, 30(2): 82
作者单位
摘要
四川九洲电器集团有限责任公司 技术创新中心,四川 绵阳 621000
为实现对未来远程太赫兹雷达的高效对抗与隐身,针对典型太赫兹雷达工作频率设计了一种石墨烯太赫兹宽带吸波结构。宽带吸波结构以表层金属层/石墨烯层/介质层/底层金属层为基本吸波结构单元,利用遗传算法对双尺度基本吸波结构单元进行4分离层优化设计,确定宽带吸波结构的各层结构参数。仿真结果表明:宽带吸波结构在0.138 THz~2 THz频率范围内吸收效率优于80%,在0.157 THz~2 THz频率范围内吸收效率优于97.46%,典型太赫兹雷达工作频率处吸收效率均优于92.27%,满足太赫兹雷达对抗与隐身要求。
太赫兹雷达 石墨烯 隐身对抗 宽带吸收 terahertz radar graphene stealth countermeasure wide-band absorption 
应用光学
2023, 44(1): 6
作者单位
摘要
1 沈阳飞机设计研究所,辽宁 沈阳 110035
2 南京电子设备研究所,江苏 南京 210007
为研究飞机末端红外对抗作战效能,通过建立红外对抗仿真系统,分别对飞机红外特性、诱饵干扰特性、激光定向干扰特性进行建模仿真,通过红外特征实时解算的方法建立红外对抗场景,结合不同作战环境、干扰场景的飞机末端防御,进行红外图像渲染和模型解算,为红外干扰效能评估提供实时的红外对抗场景。结合典型的作战态势和飞机机动方式,仿真分析了导引头视场内的目标与诱饵动态红外场景,进行飞机末端防御的不同干扰手段干扰效能评估和干扰使用策略研究。仿真结果表明,飞机红外对抗仿真系统能有效地对末端红外对抗作战效能和干扰策略想定进行研究。
红外对抗仿真系统 红外特性 作战效能 干扰策略想定 infrared countermeasure simulation system infrared characteristics operational effectiveness jamming strategy formulate 
红外与激光工程
2022, 51(11): 20220105
作者单位
摘要
陆军工程大学 军械士官学校,湖北 武汉 430075
激光是对抗光电侦察的有效方式。为了提高损伤效能,探索了复合激光损伤光电探测器的新思路。分别开展了波长1064 nm和532 nm、脉宽10 ns的激光及其双波长复合激光,以及波长1064 nm、脉宽0.4 ms和10 ns激光及其双脉宽复合激光对CMOS图像传感器的损伤效能实验。结果表明,双波长复合激光对CMOS造成严重损伤时的基频光能量是单独1064 nm激光的77.8%,是单独532 nm激光的62.5%;双脉宽复合激光损伤时,脉宽0.4 ms激光的能量密度降低为单独作用时的1.7%,脉宽10 ns激光的能量密度降低为单独作用时的76.4%。这一发现为多制式复合激光高效光电对抗提供了新的思路和参考。
光电对抗 复合激光 损伤效能 对比实验 optoelectronic countermeasure composite laser damage effectiveness contrast experiment 
红外与激光工程
2022, 51(7): 20210537
作者单位
摘要
1 国防科技大学,合肥 230000
2 中国人民解放军31649部队, 广东 汕尾 516000
3 陆军通信训练基地, 河北 张家口 075000
首先分析了影响光电对抗弹药消耗的因素, 然后根据这些因素计算了光电对抗弹药在作战中承担的任务量, 结合弹药的单次任务消耗量, 建立了光电对抗弹药消耗量的计算模型, 最后结合一次具体的实例给出了模型的计算使用方法。计算结果表明, 给出的光电对抗弹药消耗量计算模型表述清晰, 计算简便, 可为评估光电对抗行动中的弹药保障提供参考, 具有较强的现实意义。
光电对抗 弹药消耗 计算模型 electro-optical countermeasure ammunition consumption computational model  
电光与控制
2022, 29(6): 47
作者单位
摘要
中国华阴兵器试验中心,陕西 华阴
分析了巡飞弹战场上面临的光电对抗环境,描述了试验中激光对抗、烟幕、伪装遮障和假目标对抗试验场景,从巡飞弹试验实战化考核试验光电对抗环境构建需求出发,系统分析了构建这些试验场景所需设备的能力要点。对巡飞弹实战化考核中的光电对抗环境构建具有重要的借鉴意义。
激光对抗 烟幕 伪装遮障 假目标 laser countermeasure smoke screen camouflage barrier false target 
光电技术应用
2022, 37(2): 74

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