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现代战争中,军事电子技术在各种武器装备中得到了广泛的应用和全面的发展。电子战通过对以电磁频谱为载体的战场信息的控制,能够使战争的进程转化为利于己方的非对称战争,成为了争夺战场主动权的关键。雷达作为战场上核心的数据传感器,能够捕获敌方目标的重要参数信息,因而成为电子战中一个重要的组成部分。随着雷达理论的丰富和完善,近几十年来相继出现了多种新体制雷达。这些新体制雷达大多都综合应用了诸如匹配接收和相干处理等多种抗干扰技术,极大地提高了雷达对目标信号的检测概率,显著降低了压制或欺骗干扰的效果,对新体雷达的有源干扰技术研究提出了更严峻的考验。线性调频脉冲压缩雷达采用了宽脉冲发射和窄脉冲接收的方式,在兼顾了雷达探测距离和距离分辨力的同时,提高了雷达系统的抗干扰性能,是目前应用得最广泛的一种雷达体制。因此,针对线性调频雷达的有源干扰技术研究非常有代表性,具有很高的理论意义和实用价值。本文通过理论推导结合仿真分析的方式,研究了针对线性调频雷达的距离干扰和对其暴露区的噪声压制干扰,主要进行了如下工作:⑴研究了数字射频存储(DRFM)的基本工作原理;分析了衡量DRFM工作状态的主要性能指标;讨论了几种典型的DRFM实现流程。⑵研究了线性调频信号的时频域特性和脉冲压缩网络的信号处理流程;对通过压缩网络后得到的输出信号进行了定性的和定量的分析。⑶研究了参数变化对线性调频雷达的影响程度;仿真了参数变化时的性能下降曲线;以脉冲前沿复制叠加干扰信号和卷积周期窄脉冲干扰信号为例,讨论了这两种干扰信号作用于雷达系统时的干扰效果,并分析了不同参数选取对干扰效果的影响;研究了一种针对线性调频雷达的动态干扰流程。⑷推导了线性调频脉冲压缩体制雷达的干扰暴露区;研究了不同干扰功率对最小干扰距离的影响;分析了干扰机不同阵型时干扰暴露区的变化情况。