⑴ 抗干扰技术有哪些
在电子测量装置的电路中出现的、无用的信号称为噪声,当噪声影响电路正常工作时,该噪声就称为干扰。信号传输过程中干扰的形成必须具备三项因素,即干扰源、干扰途径以及对噪声敏感性较高的接收电路。因此消除或减弱噪声干扰的方法可以针对这三项中的其中任意一项采取措施。在传感器检测电路中比较常用的 方法,是对干扰途径及接收电路采取相应的措施以消除或减弱噪声干扰。下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。
1、屏蔽技术
利用金属材料制成容器.将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽、电磁屏蔽和低频磁屏蔽等。
2、静电屏蔽
根据电磁学原理,置于静电场中的密闭空心导体内部无电场线,其内部各点等电位。用这个原理,以铜或铝等导电性良好的金属为材料,制作密闭的金属容器,并与 地线连接,把需要保护的电路值r其中,使外部干扰电场不影响其内部电路,反过来,内部电路产生的电场也不会影响外电路。这种方法就称为静电屏蔽。例如传感 嚣测量电路中,在电源变压器的一次侧和二次侧之间插入一个留有缝隙的导体,并把它接地,可以防止两绕组之问的静电耦合,这种方法就属于静电屏蔽。
3、电磁屏蔽
对于高频干扰磁场,利用电涡流原理,使高频干扰电磁场在屏蔽金属内产生电涡流,消耗干扰磁场的能量,涡流磁场抵消高频干扰磁场,从而使被保护电路免受高频 电磁场的影响。这种屏蔽法就称为电磁屏蔽。若电磁屏蔽层接地,同时兼有静电屏蔽的作用。传感器的输出电缆一般采用铜质网状屏蔽,既有静电屏蔽又有电磁屏蔽 的作用。屏蔽材料必须选择导电性能良好的低电阻材料,如铜、铝或镀银铜等。
4、低频磁屏蔽
干扰如为低频磁场,这时的电涡流现象不太明显,只用上述方法抗干扰效果并不太好,因此必须采用采用高导磁材料作屏蔽层,以便把低频干扰磁感线限制在磁阻很 小的磁屏蔽层内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。传感器检测仪器的铁皮外壳就起低频磁屏蔽的作用。若进一步 将其接地,又同时起静电屏蔽和电磁屏蔽的作用。
⑵ 光电有源干扰和无源干扰
有源干扰:热绕制、红外干扰机、激光干扰机、红外森纳诱饵
无源干扰:烟幕或水幕遮障、涂料伪装、投此敬没掷稿兄光电干扰箔条
⑶ 光电隐身技术又称光电低可探测技术是通过什么武器装备的光电信号特征
是通过降低武器装备的光电信号特征,使其难以被敌方光电侦察和制导系统发现、识别、跟踪和攻击。
光电无源干禅信扰是通过采用无源干扰器材,改变目标的电磁波反射、辐射特性,降低保护目标和背景的电磁波反射或指袭返辐射差异,破坏或削弱敌方光电侦察和光电精确制导武器系统正常工作的一种对抗手段。
⑷ 电子干扰技术包括
压制式干扰
压制式干扰即发射信号(当被雷达接收时),降低雷达处理回波信号毕烂的能力。一般而言,压制式干扰采用噪声调制,然而在某些情况下也会采用其他调制样式压制雷达的特殊工作模式。
如图8所示,压制式干扰使雷达显示屏充满杂波,无法看清回波信号。图中是一个平面位置显示器(PPI)屏幕,显示屏或其他雷达输出设备出现的类似情况是由压制干扰引起的。
图8 压制式干扰产生背景杂波,使雷达很难或无法从接收信号中提取所需信息
阻塞式干扰
阻塞式干扰是压制干扰最简单的形式。在这种技术下,发射噪声信号覆盖敌雷达工作频率的宽频率范围。阻塞式干扰的优点是,不需要掌握敌雷达具体特征参数就可以进行干扰。阻塞式干扰的缺点是,干扰效能比较低。
如图9所示,因为受干扰雷达仅在带宽内接收能量,不接收门限以外的脉冲信号,所以大部分干扰功率是无效的。干扰效能定义为目标雷达实际接收的干扰功率占干扰发射功率的比例。
图23 多普勒雷达有与地形和目标飞机相对视向速度一致的多普勒频率分量。速度波门被置于跟踪目标周围
速度波门被置于跟踪目标周围,一旦大功率信号进入速度波门,将激发频率跟踪功能,如果它远离真正的回波信号频率,雷达得到的目标速度与真实速度不同,可以破坏雷达的速度跟踪。这项技术也可用来干扰脉冲多普勒雷达。
⑸ 对抗红外制导的导弹采用哪种干扰最直接有效
对抗红外制导的导弹,采用光电干扰的方式是最直接有效的。不过现在一般的差逗者导弹都是使用多种制导方式制导的,因为这样可以有效避免干扰。
总的来说,如果要对抗红外制导的导弹,那么大多数时候都会选择光电干扰,只有极少数的时候,才会使用热诱弹。因为热诱弹的安全性不够。
⑹ 光电干扰设备主要有哪几种
有源干扰也称积极干扰,即有意识地利用光电设备和器材,发射高能脉冲激光束,使对方光电设备的传感器变盲、阻塞、甚至烧毁;发射各种红外、激光诱饵,诱骗对方光电跟踪系统。前者称为压制式干扰,后者称卖茄乎为欺骗式干扰。
无源干扰也称消极干扰,利用本身并不产生光频辐射的干扰物,反射或吸收对方光波的一种干扰方法。无纳山源干扰技术的效果好,方中悉法简单,技术上容易实现。
红外干扰