雷达射频隐身技术近年来得到各军事强国的广泛关注,雷达在探测对方目标时,尽量使自身发射信号不被对方截获、识别和定位,是雷达及其运载平台保证自身安全的关键。MIMO新体制雷达通过发射正交波形,改变了传统相控阵单一的收发模式,为基于资源管理的射频隐身提供了丰富得多的自由度,更有利于雷达射频隐身的实现。本项目将突破射频隐身技术的传统研究平台,利用自适应资源管理方法,对具有MIMO探测模式的新体制雷达射频隐身理论和算法展开研究。通过对新体制雷达阵列划分方式、发射总功率和任务执行间隔的灵活配置,实现系统辐射功率在时空域综合分布量的最小化,达到射频隐身的目的。具体研究内容包括射频隐身优化建模、基于时空联合资源管理的射频隐身算法、自适应波束驻留调度算法及其计算资源管理算法。通过理论分析与建模仿真等手段,发展基于自适应资源管理的新体制雷达射频隐身技术,为新体制射频隐身雷达的研制奠定理论基础。
RF stealth;MIMO;radar searching;target tracking;pulse interleaving
MIMO新体制雷达突破了传统相控阵雷达单一的收发模式,为基于资源管理的射频隐身提供了更丰富的自由度,是未来射频隐身雷达的重要发展方向。本项目利用自适应资源管理方法,对具有MIMO探测模式的新体制雷达射频隐身理论和算法展开研究。完成了MIMO新体制雷达射频隐身性能优化模型的建立、搜索模式下新体制雷达射频隐身算法的研究、跟踪模式下新体制雷达射频隐身算法的研究、MIMO新体制雷达自适应波束驻留调度算法及其计算资源管理算法的研究。在此过程中,提出了具有MIMO探测模式新体制雷达的隐身品质的概念,给出了隐身品质的计算方法;提出将子阵划分个数作为可控的系统参数,通过控制传统的系统参数和子阵个数提高系统隐身性能;提出发射期可重叠的脉冲交错方法,实现宽发射波束的合并以进一步提高系统隐身性能。上述研究成果有效解决了MIMO新体制雷达射频隐身性能的定量描述、新体制雷达探测性能和隐身性能之间的矛盾等问题,为新体制射频隐身雷达的成功研制提供了重要理论依据。