Общие принципы построения комплексов для полунатурного моделирования сложных радиоэлектронных систем в условиях действия естественных, взаимных и организованных помех, страница 13

Хаотические импульсы помехи (ХИП) представляют собой последовательность радиоимпульсов постоянной амплитуды с заданной частотой заполнения, со случайным моментом появления импульсов, длительность импульсов может быть случайной или фиксированной. Принцип создания такой помехи поясняет рис. 7. ХИП оказывает эффективное подавляющее воздействие на командные радиолинии управления, а также на некоторые типы радиолокационных станций.

 


Рис. 7. Схема имитатора ХИП.

К классу имитирующих помех относятся ответные шумовые (ОШП) и ответные  импульсные помехи (ОИП), представляющие собой серию радиоимпульсов, несущая частота, форма и длительность которых соответствует полезному сигналу. Как правило, мощность этих помех существенно превышает мощность сигнала. Схема имитатора ОИП приведена на рис. 8.

ОИП легко переключается в режим несинхронной импульсной помехи (НИП), которая представляет собой последовательность импульсов, несинхронных с периодом повторения РЛС. Эти импульсы похожи на импульсы соседних РЛС при несоблюдении  режима электромагнитной совместимости (ЭМС).

В зависимости от подавляемой РЭС различают имитирующие помехи для противодействия РЛС, командным радиолиниям управления, системам радионавигации и др. Для подавления импульсных РЛС, работающих в режиме  обнаружения используются ОИП и НИП.

ОИП порождают серии отметок, имитирующих несуществующие цели. Отметки могут быть впереди или сзади реальной цели. НИП служит для имитации взаимных помех, чтобы усложнить общую радиотехническую обстановку и затруднить работу систем, ответственных за электромагнитную совместимость.

Имитирующие помехи станциям, работающим в режиме автоматического сопровождения, приводят к следующим эффектам:

-  появлению больших ошибок в измерении информационного параметра;

-  ухудшению динамических свойств системы;

-  нарушению работы следующих измерителей дальности (СИД), направления (СИН), скорости (СИС) и срыву слежения.

 


Рис. 8        Схема имитатора ОИП (НИП).

Для СИД используются импульсные уводящие по дальности помехи. Эти помехи представляют собой последовательность ответных импульсов, время задержки которых относительно сигнала меняется по определенному закону от нуля до некоторого значения. Вследствие большей мощности помехи следящий строб дальности «теряет» цель и переходит на слежение за помехой. Затем уводящая помеха выключается и СИД переходит в режим памяти, а затем поиска. В ходе поиска может быть захвачена та же цель, ложная цель или другая цель. Таким образом, в ходе сопровождения уводящей помехи CИД вырабатывает неверную информацию о дальности до цели, а СИН отслеживает источник уводящей помехи, находящейся на ранее сопровождавшейся цели. При отключении уводящей помехи прекращается поступление информации в СИД и СИН. Далее возможно перенацеливание на ложную цель. Имитатор уводящей помехи может быть построен по схеме рис.9

Следящим измерителям скорости могут создаваться уводящие по скорости помехи. Они осуществляют увод строба скорости и вызывают прекращение сопровождения полезного сигнала по доплеровской частоте.

Следящий измеритель направления (СИН) является одним из основных измерительных каналов РЭС управления оружием. В большинстве случаев потеря информации об угловых координатах цели (или нарушение угловой селекции) приводит к невыполнении задачи, решаемой РЭС.

Способы создания помех СИН зависят от числа независимых каналов (антенн) приема. Для подавления одноканальных СИН с коническим сканированием применяются помехи из одной точки пространства, для моноимпульсных многоканальных СИН – из двух и более точек пространства. Существует принцип «старшинства» помехи, т.е. помеха, создаваемая из двух точек пространства, является эффективной как для двухканальных СИН, так и для одноканальных СИН (с коническим сканированием). Иногда помехи «низшего» класса могут подавлять многоканальные СИН. Например, моноимпульсные СИН могут быть подавлены помехой на кросс-поляризации (с поляризацией, ортогональной поляризации полезного сигнала), создаваемой из одной точки пространства. При этом используется несовершенство