“烧穿距离”是指使对方电子干扰失效的距离。比如SU27的雷达盯着一架F16,F16施放干扰,目标淹没在杂波中。当F16接近到一定距离时,杂波也无法掩盖目标信号。这个距离就叫做烧穿距离。
“烧穿距离”是指使对方电子干扰失效的距离。比如SU27的雷达盯着一架F16,F16施放干扰,目标淹没在杂波中。当F16接近到一定距离时,杂波也无法掩盖目标信号。这个距离就叫做烧穿距离。
满足干扰方程的空间称为有效干扰区,或称为压制区。
解干扰方程,得一个
。在此距离上,干扰刚能压制雷达,使雷达不能发现目标。当雷达与目标的距离
>时,雷达不能发现目标,所以是压制区。当雷达与目标的距离<时,这时干扰压制不了目标回波信号,雷达在于扰中仍能够发现目标,所以是暴露区。对于干扰机来说,
就是干扰机的最小有效干扰距离。也常被称为压制区的暴露半径。对于雷达来说,R就是雷达的“烧穿”距离,意思是由于回波信号的增强,透过浓密的干扰背景而发现目标的距离。这个距离也称为雷达的自卫距离,即在压制性干扰情况下雷达能够发现目标的最大距离。雷达常常采用短时间提高发射功率
或提高天线增益由雷达方程经过推导可以得到以下方程:
式中:
为压制系数;为干扰信号对雷达天线的极化系数;、分别为雷达的发射功率和天线增益;、分别为干扰机发射功率和干扰机天线增益;为目标平均雷达截面;为干扰带宽;为接收机带宽。式子表明烧穿距离与目标的雷达截面平方根成正比。要保持特定的
采用隐身技术可以降低烧穿距离,降低对平台本身干扰输出功率的要求:
烧穿距离是在某个距离上,目标(平台)反射的雷达波的能量超过了目标干扰机的能量,主动电子对抗措施不再有效,目标将受到攻击。烧穿距离是从探测雷达到被探测平台(飞机或军舰)所反射的信号强度高于平台发射的干扰信号的地方的距离。
烧穿距离与平台的雷达截面的平方根成比例,而雷达探测距与平台的雷达截面的四次方根成比例,所以,平台雷达截面降低了以后,烧穿距离比雷达探测距下降得更快。烧穿距离出现在离雷达更近的地方。飞机或军舰即使采取了较少的隐身措施,反射回到雷达的电磁波能量也会减少,对飞机或军舰上的干扰机功率和体积的要求也相应地减少了。与此同时,还可以降低对专用干扰设备的要求,其结果能够产生至少两个数量级的力量倍增器作用。巡航导弹采用隐身技术,使其雷达截面降低10dB,敌方雷达的烧穿距离将缩短68%,或在敌方雷达烧穿距离一定时,我方电子干扰机的功率只需原来的1/10即能发挥同样效能,因此电子干扰机的体积可大大减小。