定價: | ¥ 58 | ||
作者: | 張錫祥,肖開奇,顧杰 著 | ||
出版: | 北京理工大學(xué)出版社 | ||
書號: | 9787564029425 | ||
語言: | 簡體中文 | ||
日期: | 2010-01-01 | ||
版次: | 1 | 頁數(shù): | 335 |
開本: | 16開 | 查看: | 0次 |

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本書對多種體制的雷達,包括常規(guī)脈沖雷達、脈沖壓縮雷達、脈沖多普勒雷達、合成孔徑雷達、相控陣雷達和雙基地雷達等,以及這些雷達裝在不同平臺上的干擾效果都做了定量的分析。干擾效果分析的基準(zhǔn)是對不同體制的雷達裝在不同的平臺上,受干擾后產(chǎn)生干擾的有效區(qū)和干擾暴露區(qū)為基準(zhǔn)來評價它的干擾效果,或以雷達受干擾后它的有效探測區(qū)降低百分比來評價它的干擾效果,或雷達受干擾后它的角跟蹤誤差和距離跟蹤誤差顯著增大來評價它的干擾效果。由張錫詳、肖開奇、顧杰編著的《新體制雷達對抗導(dǎo)論》從對不同體制雷達的有效壓制干擾中,推導(dǎo)出對多種體制雷達干擾統(tǒng)一方程,用此統(tǒng)一干擾方程可以計算不同體制雷達裝在不同平臺上,在一定干擾有效區(qū)的確定值時,可以計算所需的干擾等效功率,從而簡化了設(shè)計干擾機程序。
內(nèi)容推薦
由張錫詳、肖開奇、顧杰編著的《新體制雷達對抗導(dǎo)論》用大量的文字、理論分析、試驗數(shù)據(jù)、計算數(shù)據(jù)和圖表,介紹了對新體制雷達的干擾原理、干擾方法、干擾機及被保護目標(biāo)間的配置距離和干擾效果。重點闡述的內(nèi)容包括:雷達和雷達對抗的發(fā)展;對合成孔徑雷達的干擾技術(shù);對脈沖壓縮雷達的干擾技術(shù);對脈沖多普勒雷達的干擾技術(shù);一機對多制的干擾技術(shù);對不同體制雷達安裝在不同平臺上的有效干擾壓制區(qū)和干擾暴露區(qū)的分析計算;對相控陣?yán)走_的干擾技術(shù);對雙(多)基地雷達干擾技術(shù);雷達干擾機在解決所需要的等效干擾大功率、高接收靈敏度、寬頻帶和多頻段多天線間的收發(fā)隔離寬帶天線技術(shù)等技術(shù)。本書還介紹了對干擾機主要參數(shù)的設(shè)計和計算方法及一些參數(shù)的實用取值,對干擾機天線的收發(fā)隔離和單一平臺安裝多頻段多天線的綜合收發(fā)隔離頂層設(shè)計,提出了具體的方法和數(shù)學(xué)模型。《新體制雷達對抗導(dǎo)論》內(nèi)容豐富、新穎、實用,概念闡述清楚、理論推導(dǎo)嚴(yán)謹(jǐn)、分析舉例切合實際、結(jié)論明確。本書可作為高等院校電子對抗及相關(guān)專業(yè)教材,也可作為相關(guān)技術(shù)人員的培訓(xùn)資料和各級軍事指揮員的參考書。未經(jīng)作者許可不得以任何方式復(fù)制被描述內(nèi)容。
第1章 雷達和雷達對抗的發(fā)展
1.1 雷達的發(fā)展概況
1.1.1 雷達的起源
1.1.2 雷達的基本原理
1.1.3 雷達的基本方程
1.1.4 雷達的基本組成
1.1.5 雷達的主要弱點
1.1.6 雷達的頻率
1.1.7 各類目標(biāo)的反射面積典型統(tǒng)計平均值
1.1.8 雷達天線
1.2 雷達對抗的發(fā)展
1.2.1 國外雷達對抗的發(fā)展概況
1.2.2 我國雷達對抗的發(fā)展概況
1.2.3 雷達對抗技術(shù)發(fā)展概況
1.2.4 常規(guī)脈沖雷達的干擾方程
1.2.5 對圓錐掃描雷達的干擾
1.2.6 對隱蔽圓錐掃描雷達的干擾
1.2.7 對單脈沖跟蹤雷達的干擾
1.2.8 對捷變頻雷達的干擾
1.2.9 對“百舌鳥”反輻射導(dǎo)彈的對抗
1.3 電子戰(zhàn)向信息戰(zhàn)方向發(fā)展
1.3.1 信息化作戰(zhàn)的戰(zhàn)場概況
1.3.2 信息戰(zhàn)與信息化作戰(zhàn)的概念
1.2.3 用信息戰(zhàn)對付信息化作戰(zhàn)
第2章 對合成孔徑霄達的對抗技術(shù)
2.1 SAR的工作原理
2.1.1 SAR方程
2.1.2 SAR的組成
2.1.3 SAR的重頻選擇
2.2 SAR的干擾原理
2.2.1 SAR的干擾方程
2.2.2 對SAR所需的干擾等效功率
2.3 SAR干擾壓制系數(shù)的測量和分析
2.3.1 計算機仿真測量
2.3.2 在室內(nèi)用小功率對正式SAR干擾仿真試驗
2.3.2 機載SAR干擾壓制系數(shù)飛行試驗
2.3.4 對機載SAR干擾壓制系數(shù)飛行測試的數(shù)據(jù)分析
2.4 對點目標(biāo)反射等效面積取值的分析
2.4.1 雷達目標(biāo)高頻散射機理
2.4.2 復(fù)雜目標(biāo)散射中心等效反射面積測試
2.4.3 規(guī)則物體的RCS
2.5 對星載SAR的適時偵察.
2.5.1 對星載SAR適時偵察的必要性
2.5.2 對星載SAR適時偵察的可行性
2.5.3 對星載SAR適時偵察站的指標(biāo)要求
2.5.4 星載SAR適時偵察站的組成
2.6 對星載SAR的適時壓制干擾
2.6.1 對星載SAR適時壓制干擾的可行性
2.6.2 星載SAR單部壓制干擾站的干擾保護區(qū)
2.6.2 星載SAR多部壓制干擾站的干擾保護區(qū)
2.6.4 星載SAR的壓制干擾站組成
2.7 對雷達識別系統(tǒng)的干擾
2.8 對變極化測目標(biāo)高度SAR的干擾
2.8.1 干涉SAR三維成像的圖像
2.8.2 隨機極化干擾原理
第3章 對脈沖壓縮雷達的干擾
3.1 預(yù)警飛機載脈沖壓縮雷達
3.2 預(yù)警飛機脈沖壓縮雷達工作原理
3.2.1 脈沖壓縮雷達的工作原理
3.3 對脈沖壓縮雷達的干擾原理
3.3.1 對預(yù)警飛機雷達的干擾方程
3.3.2 對脈沖壓縮雷達干擾壓制系數(shù)的取值
3.3.3 對預(yù)警飛機雷達的干擾暴露區(qū)分析
3.4 對脈沖壓縮雷達干擾壓制系數(shù)和干擾暴露區(qū)的測試
3.4.1 對被試?yán)走_天線方向圖和極化特性的測試
3.4.2 對脈沖壓縮雷達干擾壓制系數(shù)和干擾暴露區(qū)的測試
3.4.3 對脈沖壓縮雷達干擾壓制系數(shù)的實測與推算
3.5 機載干擾機對地面脈沖壓縮雷達的干擾壓制區(qū)
第4章 對脈沖多普勒雷達的干擾
4.1 對脈沖多昔勒雷達的干擾原理
4.1.1 脈沖多昔勒雷達的工作原理
4.2 脈沖多普勒雷達干擾壓制系數(shù)分析
4.2.1 脈沖多普勒雷達干擾壓制系數(shù)的確定
4.2.2 對脈沖多普勒雷達等效干擾功率的計算
4.2.3 脈沖多普勒雷達干擾壓制系數(shù)實例
4.3 脈沖多普勒雷達的干擾暴露區(qū)
第5章 雷達干擾統(tǒng)一方程和“一機對多制”干擾機
5.1 雷達干擾機的干擾統(tǒng)一方程
5.1.1 脈沖壓縮雷達的干擾壓制系數(shù)計算
5.1.2 脈沖多普勒雷達干擾壓制系數(shù)的計算
5.1.3 對SAR干擾等效功率的計算
5.2 “一機對多制”的雷達干擾機
5.2.1 “一機對多制”的必備要素
5.2.2 “一機對多制”干擾機的組成
5.3 “一機對多制”雷達干擾機對空對天一體化布局
第6章 雷達干擾機與被保護目標(biāo)的配置分析
6.1 地面對空中作戰(zhàn)飛機雷達的干擾,保護地面重要軍事目標(biāo)
6.2 地面干擾機對預(yù)警飛機雷達的干擾暴露區(qū)
6.2.1 對預(yù)警機雷達干擾暴露區(qū)的理論計算
6.2.2 預(yù)警機雷達的實測干擾暴露區(qū)
6.2.3 艦載干擾機掩護艦隊形成的干擾暴露區(qū)
6.3 地對空干擾機對機載SAR干擾暴露區(qū)和干擾有效區(qū)分析
6.3.1 對機載SAR的干擾有效區(qū)的分析計算
6.3.2 機載SAR的干擾有效區(qū)實測步驟和方法
6.4 對星載SAR的干擾有效區(qū)分析計算
第7章 對雙基地雷達的干擾
7.1 雙基地雷達的基本工作原理
7.2 雙基地雷達的干擾方程和干擾暴露區(qū)
7.2.1 對雙基地雷達的自衛(wèi)干擾
7.2.2 對雙基地雷達的掩護式干擾時干擾暴露區(qū)
7.3 對雙基地雷達干擾暴露區(qū)的特點分析
7.4 對雙基地雷達干擾時,干擾天線波束寬度的選擇
7.4.1 天線方位波束寬度選擇
7.4.2 干擾發(fā)射天線的仰角波束寬度的選擇
7.5 對多基地雷達的干擾
7.5.1 對多基地雷達的掩護干擾
7.5.2 對多基地雷達的自衛(wèi)干擾
7.6 雙基地雷達干擾機的組成原理框圖
7.7 對雙基地機載SAR的干擾
第8章 寬帶天線技術(shù)
8.1 寬帶天線主要指標(biāo)描述
8.2 多模天線技術(shù)
8.2.1 小孔徑寬帶Adcock天線陣
8.2.2 四臂螺旋天線
8.2.3 多模對數(shù)周期天線陣
8.3 多波束天線技術(shù)
8.3.1 Bootlace透鏡多波束形成器
8.3.2 龍伯透鏡波束形成
8.3.3 二維多波束面陣天線
8.3.4 帶匹配層的介質(zhì)透鏡天線
8.4 寬帶相控陣天線
8.4.1 寬帶相控圓陣天線
8.4.2 寬帶相控發(fā)射陣天線
8.4.3 寬帶有源相控陣天線
8.4.4 寬帶平面相控陣天線
8.5 寬帶陣列及反射面復(fù)合天線
8.6 數(shù)字波束形成技術(shù)
8.7 寬帶天線系統(tǒng)
8.7.1 寬帶天線罩
8.7.2 寬帶極化罩
8.7.3 天線收發(fā)隔離度技術(shù)
8.7.4 寬帶天線系統(tǒng)構(gòu)架
第9章 對相控陣?yán)走_的干擾
9.1 相控陣?yán)走_的概況
9.1.1 相位掃描
9.1.2 頻率掃描
9.1.3 典型相控陣?yán)走_
9.1.4 平面陣列波束
9.1.5 稀疏陣和小陣列的方向圖
9.1.6 低副辦相控陣
9.2 相控陣?yán)走_的優(yōu)勢與干擾對策
9.2.1 相控陣?yán)走_的優(yōu)勢
9.2.2 對相控陣?yán)走_干擾的基本對策
9.2.3 對綜合一體化相控陣?yán)走_的干擾機設(shè)計舉例
9.3 對相控陣?yán)走_干擾有效區(qū)分析
9.3.1 相控陣?yán)走_的干擾暴露區(qū)
9.3.2 雷達受干擾后其探測區(qū)降低的比例
9.4 對機載(或無人機載)相控陣SAR的干擾效果分析
9.4.1 對無人機載SAR干擾效果分析
9.4.2 對彈載SAR攻擊地面點目標(biāo)干擾有效區(qū)分析
9.5 對星載相控陣SAR的干擾效果分析
9.5.1 星載相控陣SAR的干擾方程
9.5.2 相控陣合成孔徑雷達統(tǒng)一干擾方程推導(dǎo)
9.5.3 對星載相控陣合成孔徑雷達干擾等效功率的計算
9.5.4 對星載相控陣SAR干擾有效區(qū)分析
第10章 電子戰(zhàn)新概念新技術(shù)
10.1 電磁脈沖的作戰(zhàn)效果與防護技術(shù)
10.1.1 高重頻無載波低峰值功率的電磁脈沖
10.1.2 電磁脈沖對電子器件的效應(yīng)
10.1.3 電磁脈沖的作戰(zhàn)效果分析
10.1.4 對高功率電磁脈沖的防護技術(shù)
10.2 雷達對抗與高功率微波器件
10.2.1 高功率微波作用機理
10.2.2 各類干擾機和高功率微波武器所需的功率
10.2.3 固體微波功率器件與電真空微波器件的應(yīng)用比較
10.3 偵察衛(wèi)星受高功率微波武器攻擊的可行性分析
10.3.1 對無源偵察衛(wèi)星用高功率微波攻擊的可行性
10.3.2 強微波對偵察衛(wèi)星干擾的可行性
10.4 超寬帶高重頻干擾機的應(yīng)用
10.4.1 作用對象
10.4.2 高重頻超寬譜對雷達的干擾
10.4.3 脈沖寬度和頻譜
10.4.4 對米波雷達的干擾效果
10.4.5 超寬帶干擾機的應(yīng)用
10.4.6 超寬帶干擾機的試驗
10.5 偵察、干擾、定位一體化電子戰(zhàn)技術(shù)
10.5.1 利用大功率連續(xù)波噪聲干擾機一體化技術(shù)
10.5.2 利用角度被動跟蹤系統(tǒng)的干擾機帶實現(xiàn)偵察、定位、干擾一體化
10.5.3 用角度被動跟蹤系統(tǒng)單站無源定位系統(tǒng)的測距誤差
10.5.4 基于被動角跟蹤系統(tǒng)的單站無源定位
10.5.5 基于角度被動跟蹤系統(tǒng)的單站無源定位典型應(yīng)用
參考文獻