基于DRFM的线性调频脉冲压缩雷达干扰新技术
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摘要
新体制雷达一般都综合运用了多种抗干扰技术,特别是采用了脉内或脉间相干的信号波形,使与雷达发射波形不匹配的干扰信号不能得到相应的处理增益,显著降低了压制或者欺骗干扰的效果,对雷达干扰技术的研究提出了严峻的挑战。
     本文针对线性调频脉冲压缩雷达的干扰问题,在跟踪该领域的研究前沿和发展态势的基础上,深入研究了基于数字射频存储(DRFM)技术的多种干扰样式。
     论文首先系统地论述了DRFM的工作原理、基本结构以及国内外的应用现状和发展趋势;从理论上对其采样量化过程引起的寄生信号电平进行了分析,对寄生信号抑制的技术手段和方法进行了讨论;对本振、采样时钟及其频漂、量化电平对其相参性的影响进行了分析;对基于DRFM的干扰系统的工作原理和实现方法进行了深入研究。
     接着对线性调频脉冲压缩雷达的转发式移频干扰技术进行了深入讨论,通过理论分析找到了移频干扰中心频率发生偏移的特征,该特征为雷达抗移频干扰提供了潜在的可能,同时也可为干扰方如何更有效地使用移频干扰提供了理论指导。为了隐藏移频干扰特征,又提出了产生多个假目标、覆盖假目标的改进型移频干扰方法。
     提出了基于DRFM技术的间歇采样直接转发干扰样式,从理论上对该干扰样式的原理及其独有的欺骗兼压制的干扰效果进行了分析,给出了干扰机理的物理解释,重点研究了该技术中的关键参数对干扰效果的影响,研究表明:该干扰样式与传统的欺骗干扰不同,它并非直接对距离、速度或角度等信息进行调制实现对雷达的欺骗,而是巧妙地利用线性调频脉冲压缩雷达的脉内相干性对雷达进行攻击,使雷达同时受到多个逼真假目标干扰,因此,该干扰样式的提出为新体制雷达的干扰提供了新的思路。
     在间歇采样直接转发干扰技术的基础上,进一步提出了间歇采样循环转发干扰样式,包括重复转发和逐次循环转发两种算法形式,并分别分析了两种算法的干扰效果,分析结果表明:两种方式各有特点,它们在有效假目标分布范围、干扰工作比等方面有明显区别,但它们都可使线性调频脉冲压缩雷达产生更多数目的幅度较强的逼真假目标,通过调节干扰参数,可对真目标前后的假目标数目、幅度和相对位置进行调整,实现对假目标参数的间接调控,从而可以对雷达的搜索、跟踪都产生丰富多样的干扰效果。
     最后,介绍了基于DRFM的间歇采样转发干扰机样机系统的设计与实现,给出了关键模块和样机系统的部分测试结果,并对它们进行了分析。
     本文的研究成果,是对线性调频脉冲压缩雷达干扰样式的丰富和发展,能够直接为我军雷达干扰装备研制提供理论指导,因此具有重要的理论意义和实际应用价值。
Advanced radar systems generally employ various techniques of electronic counter-countermeasures (ECCM). Particularly by utilizing coherent characteristics of intra-pulse or interpulses, they can achieve coherent processing gain,and obviously decrease the efficiency of electronic jamming which signal waveforms are mismatched to a victim radar’s transmitted waveform. These radars present significant challenges to the research on techniques of electronic countermeasures (ECM). The advent of Digital Radio Frequency Memory (DRFM) and the growing application of DRFM to electronic warfare are providing a powerful means for effective jamming to the advanced radar system, which is used to sample, store and play back intercepted radar signals with high fidelity.
     On the basis of both domestic and foreign advanced ECM technique and its developing trend, this thesis has studied intensively some novel jamming techniques on linear frequency modulated (LFM) pulse compression (PC) radar.
     Firstly, the operational principle, basic structure, the developmental history and current and future trend in other countries of DRFM are introduced systematically, together with some successful applications appearing in the literature. Undesired spurs produced by the digitizing process undergone within DRFM are theoretically analyzed, and spurs reduction techniques and methods are discussed. Main influential factors such as local oscillator and sampling clock and quantification levels for the coherency of the replica signals in DRFM are analyzed too. The operational principle and implementation of an integrated deceptive jammer based on DRFM are studied in detail.
     Then, the ECM and ECCM of frequency-shifting to LFM PC radar are discussed in detail, and a signature of frequency-shifting jamming is theoretically analyzed. The signature can be utilized by radar for anti frequency-shifting jamming, on the other hand, it can be utilized to direct or control the use of frequency-shifting jamming more effectively. In order to conceal the signature by all means, some reformative technologies of frequency-shifting jamming are studied too, which can make radar obtain a train of false targets or cover-pulse false targets.
     A novel technique of interrupted-sampling and repeater jamming based on DRFM is proposed and studied in detail, its principle and jamming effect to LFM PC radar is analyzed in theory, and its physical explanation and some significative conclusions are given out; the effect and influence of key parameters is discussed emphatically. The conclusions show: the technique of interrupted-sampling and repeater jamming is different from the former deception ECM, which gives out error information such as range deception or velocity deception or angle deception by manipulative modulation to victim radar. The technique of interrupted-sampling and repeater jamming utilizes coherent characteristics of intra-pulse to attack LFM PC radar, and makes radar obtain a train of lifelike false targets without any identified features. In a word, the technique of interrupted-sampling and repeater jamming is better than the former deception ECM.
     On the basis of studying on interrupted-sampling and repeater jamming, a new jamming technology of interrupted-sampling and circular-repeater jamming is presented, including two algorithms such as repetitive repeater and one by one circular repeater. The jamming effect of both algorithms is analyzed, and the effect and influence of key parameters is discussed emphatically. Both jamming algorithms can make LFM PC radar obtain numerous lifelike false targets, and the number and amplitude and position of these false targets can be adjusted or controlled by way of changing some parameters of jammer.
     Finally, the design and implementation of interrupted-sampling and repeater jammer based on DRFM is introduced.
     The results of this thesis are beneficial not only to design coherent jammer, but also to develop the technology of jamming theory for attacking LFM PC radar.
引文
[1] 刘德树 编. 雷达反对抗的基本理论与技术[M]. 北京:北京理工大学出版社.1988 年 4 月.
    [2] 刘玉山,许创杰 编著. 雷达对抗及反对抗[M]. 北京:电子工业出版社.1996.
    [3] 库勃里亚诺夫 等著, 郝宝英 等译, 电子战系统导论[M]. 南京:信息产业部南京第十四研究所. 1999.
    [4] A.Golden Jr. Radar Electronic Warfare[M]. AIAA Education Series, 1987.
    [5] Leroy B. Van Brunt. Applied ECM [M]. Vol.I, EW Engineering, Inc. 1978.
    [6] Leroy B. Van Brunt. Applied ECM [M]. Vol.II, EW Engineering, Inc. 1982.
    [7] Leroy B. Van Brunt. Applied ECM [M]. Vol.III, EW Engineering, Inc. 1995.
    [8] 赵国庆 主编. 雷达对抗原理[M]. 西安:西安电子科技大学出版社 1999.
    [9] 林象平 主编, 雷达对抗原理[M]. 西安:西北电讯工程学院出版社. 1985.
    [10] 王国玉,汪连栋等. 雷达电子战系统数学仿真与评估[M]. 北京: 国防工业出版社, 2004.
    [11] D.Curtis Schleher. Electronic warfare in the information age[M]. MA:Artech House,Norwood,Massachusetts,1999.
    [12] Sergei A. Vakin, Lev N.Shustov(俄),Robert H.Dunwell 著,吴汉平 等译, 电子战基本原理[M]. 北京:电子工业出版社,2004 年.
    [13] Guy V.Morris, Toddy A.Kastle. Trends in Electronic Counter-Countermeasures. IEEE CH3010-6/91/0265/$01.00,1991:0265-0269.
    [14] 张广义 著, 相控阵雷达系统[M]. 北京:国防工业出版社. 1994 年.
    [15] 丁鹭飞 著, 雷达原理[M]. 西安:西安电子科大出版社.1997.
    [16] NADAV LEVANON, ELI MOZESON. RADAR SIGNALS. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc,2004.
    [17] M. I. Skolnik. Introduction to radar systems[M]. McGram-Hill Book Co., 1980
    [18] 伊利. 布鲁克纳 主编. 雷达技术[M]. 北京:国防工业出版社,1984.
    [19] 林茂庸,柯有安 编著. 雷达信号理论[M]. 北京:国防工业出版社. 1984.
    [20] C.E.库克,M.伯菲尔德 著. 董士嘉 译, 雷达信号理论和应用导论[M]. 南京:南京电子技术研究所. 2004.
    [21] 王心福. 现代雷达的干扰与抗干扰[J]. 电子对抗技术. 1997(4):1-9.
    [22] 顾尔顺. 有源欺骗干扰的对抗技术[J]. 航天电子对抗. 1998(3):13-16.
    [23] 倪汉昌. 抗欺骗干扰技术途径研究[J]. 航天电子对抗. 1998(3):17-22.
    [24] 张子敬,张浩,吴洹. 抗速度门拖引的解线性调频方法[J]. 西安电子科技大学学报. 1996,23(2):211-217.
    [25] 陶本仁. 对抗欺骗干扰的技术途径[J]. 航天电子对抗. 1998,(3):8-12.
    [26] L B Van Brunt. Pulse Compression Radar: ECM and ECCM[J]. Defense Electronic. 1984.16 (10)
    [27] 桑伟森,顾耀平. 综合电子战新技术新方法[M]. 北京:国防工业出版社. 1996.
    [28] 梁百川. 对相控阵机雷达的旁瓣欺骗干扰[J]. 上海航天. 1998(3):3-8.
    [29] 方有培. 机载相控阵雷达的现状及其对抗[J]. 航天电子对抗. 2003(5):14-15.
    [30] 保铮,邢孟道,王彤编著. 雷达成像技术[M]. 北京:电子工业出版社.2005.
    [31] 吴一戎,胡东辉. 一种新的合成孔径雷达压制干扰方法[J]. 电子与信息学报. 2002,24(11):1664-1667.
    [32] 胡东辉 , 吴一戎 . 合成孔径雷达散射波干扰研究 [J]. 电子学报 . 2002, 30(12):1882-1884.
    [33] P.E.Pace, D.J.Fouts, S.Ekestorm,et al. Digital false-target image synthesiser for countering ISAR[J]. IEE Proc.-Radar Sonar Navigation, 2002,149(5):248-257.
    [34] D.J.Fouts, P.E.Pace, Christopher Karow,et al. A Single-Chip False Target Radar image Generator for countering Wideband Imaging Radars[J]. IEEE Journal of Solid-state Circuits, 2002,37(6):751-759.
    [35] 王盛利,于立,倪晋鳞,张光义. 合成孔径雷达的有源欺骗干扰方法研究[J]. 电子学报. 2003,31(12):1900-1902.
    [36] Mehrdad Soumekh. SAR-ECCM using phase-perturbed LFM chirp Signals and DRFM Repeat Jammer Penalization[J]. IEEE transactions on aerospace and electronic systems, 2006,42(1):191-205.
    [37] 马骏声. GBR 地基成像雷达的对抗技术初探[J]. 航天电子对抗. 1998 (1):1-4.
    [38] 郑同良. 对空间合成孔径雷达的干扰[J]. 航天电子对抗. 2001(1):1-4.
    [39] 张连汇,王鼎奎. 合成孔径雷达干扰方法研究[J]. 舰船电子对抗. 2003, 26(1):7-11.
    [40] 王心福. 对雷达角跟踪系统干扰问题[J]. 电子对抗技术. 1999,14(3):3-11.
    [41] 张锡祥 著, 现代雷达对抗技术[M]. 北京:国防工业出版社.1998.
    [42] 宋春江,张剑云. 噪声干扰对雷达 MTI 工作质量的影响[J]. 电子对抗技术. 2000,15(3):23-30.
    [43] 曾茂生. 脉冲多谱勒雷达技术特征及干扰方法的探讨[J]. 舰船电子对抗. 2003,26(1):16-18.
    [44] 杨坚. PD 和脉压雷达相参干扰技术研究[J]. 电子对抗技术. 1999,14(2):15-19.
    [45] 程嗣怡,吴华,王星. 利用数字储频技术对综合脉压雷达实施干扰的研究及应用[J]. 电讯技术. 2004(1):94-97.
    [46] 王跃鹏,黄建冲. 对 PD 雷达进行距离和速度波门同步拖引的 DRFM 实现方法[J] 电子对抗. 2004(5):15-19.
    [47] 王跃鹏,黄建冲. 基于射频存储器的 PD 雷达同步欺骗干扰方法[J]. 飞航导弹. 2004(12):57-60.
    [48] 郑继刚. 用数字储频进行距离和速度波门同步拖引的实现方法[J]. 舰船电子对抗, 1999(6):14-17.
    [49] 陈宁. 二维相关假目标形成技术[J]. 电子对抗技术. 1997(2):1-4.
    [50] 任万霞 译, 数字射频存储线性距离门拖引电子攻击信号的频谱[J]. 空载雷达. 2003(4):26-29.
    [51] 王铁,姜秋喜,毕大平,莫翠琼. 数字射频存储器在脉冲多普勒雷达噪声干扰中的应用[J]. 舰船电子对抗, 2005 ,28(1):21-24.
    [52] 杨绍全,张正明. 对线性调频脉压雷达的干扰[J]. 西安电子科技大学学报,1991.18 (3):24-30.
    [53] 文树梁. 有量化误差的线性调频信号脉压效果分析[J]. 系统工程与电子技术, 1995(2):8-13.
    [54] 宋春江,张剑云. 噪声干扰对线性调频脉冲压缩滤波器的干扰效果分析[J]. 电子对抗技术. 2000,15(5):1-10.
    [55] 朱燕 , 赵国庆 . 对线性调频脉压雷达干扰方法的研究 [J]. 电子科技 . 2004(4):57-59.
    [56] 王银芳. 线性度对线性调频信号脉冲压缩的影响[J]. 电子对抗.2003(5):25-28.
    [57] 杨绍全,余志兵. 对相位码雷达的移频干扰[J]. 西安电子科技大学学报, 1991,18(3):41-48
    [58] 刘东红 ,张永顺. 对脉冲压缩雷达的移频干扰及其实现 [J].电子对抗. 2004(2):14-18.
    [59] 陈开林. 干扰机组阵制造假目标干扰技术[J]. 电子对抗技术. 1998,13(6):1-5.
    [60] 冯存前,张永顺,余洪涛. 基于多位量化 DRFM 运动假目标产生器[J]. 空军工程大学学报. 2002,3(1):63-66.
    [61] 喻旭伟. 高密度脉内假目标生成技术[J]. 电子对抗. 2003(6):25-28.
    [62] 马竣声. 电子战综述[J]. 航天电子对抗. 2000(3):45-49.
    [63] S.J.Roome. Digital radio frequency memory[J]. Electronics and Communication Engineering Journal,1990,2(8):147-153.
    [64] G. Webber, J. Culp, M. Robinson. DRFM Requirements Demand Innovative Technology [J]. Microwave Journal, 1986, 29(2):91-104.
    [65] M.C.Springfield. System Considerations in the Application of Digital RF Memories to Deceptive Electronic Countermeasure[A]. Presented at Aoc joint Western-Mountain Region Technical Symposium Proceedings[C] .
    [66] Sheldon B.Herskovitz. A Sample of Digital RF Memories. Journal of Electronic Defense, 1992,15(2):43-47.
    [67] O. Lowenschuss. Coherent Digital RF Memory: A New Signal Processing Component[C]. IEEE Proceedings Of National Aerospace Electronics Conference ,1980(3):1188-1194.
    [68] T.T. Vu, J.M. Hattis. A GaAs Phase Digitizing and Summing System for Microwave Signal Storage[J]. IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, 1989 ,24(1):104-117.
    [69] W.J. Schneider. Digital countermeasures Memories:New Technigues Possible. The International Countermeasure Handbook,1986:367-373.
    [70] 任德. 数字射频存储器技术[J]. 电子对抗, 1990(4):36-45.
    [71] 韩秀荣,王泉水. 电子战与假目标系统[J]. 舰载武器, 1997,3:37-42.
    [72] 王光宇. 国外相控阵电子战系统的研制概况[J]. 舰船电子对抗, 1998,1:31-34.
    [73] E.Koos, Digital RF Memories Enter Second Decade[J]. Journal of Electronic Defense, August 1985:49-51.
    [74] D.G.D. Clark, P.M. Ingram. The Use of Digital RF Memories in Radar Signal Processing[C]. IEE International Conference on Radar,1987:305-309.
    [75] 肖汉波. 数字射频存储器及其在雷达信号模拟中的应用[J]. 制导与引信. 2003,23(3):25-29.
    [76] G.F.Stott. Digital Modulation for Radar Jamming[C]. IEE The Institution of Electrical Engineers. 1994:1/1-1/6.
    [77] D.DiFilippo, G.Geling, G.Currie. Simulator for advanced fighter radar EPM development[J]. IEE Proceedings-Radar,Sonar Navigation,2001,148(3):139-146.
    [78] 周国富. 数字射频存储器(DRFM)在雷达和电子战系统中的应用[J]. 电讯技术, 1989,29(1):44-47.
    [79] 李小浩. 数字射频存储技术及其在电子对抗中的应用[J]. 电光系统. 2003(3):16-19.
    [80] 王跃鹏 , 黄建冲 . 基于 DRFM 的雷达综合欺骗干扰 [J]. 电子对抗 , 2005(5):1~5.
    [81] 曹鹏,戴国宪. 一种基于数字射频存储器的欺骗干扰机[J]. 航天电子对抗 2004,(2):33-35.
    [82] 李荣江 译, 数字空间频率存储技术及其在新一代航空电子设备中的应用前景[J]. 电子侦察干扰. 2004(1):37-40.
    [83] 王丹梅 , 张鸿喜 . 采用 DRFM 技术实现射频仿真 [J]. 航天电子对抗 , 1999(2):33-35.
    [84] W.J. Schneider, J.L. Dautremont. The Digital Storage System for High Frequency Signals. U.S.Patent 3947817,1976.
    [85] L.J. Conway, P.I.pulsifer. Intelligent Broad Band Digital RF Memory. U.S.Patent 4679168,1987.
    [86] 张俊. 基于 DRFM 的雷达干扰系统研究与设计[D]. 博士学位论文.北京:北京理工大学. 2001.
    [87] 周国富,姬国良. 一种新的数字射频存储器非均匀相位量化方法[J]. 电子学报, 1994,22(3):90-92.
    [88] 杨绍全 , 章启嵊 . 3 比特相位量化数字储频技术 [J]. 电子科技杂志 , 1992(2):8-23.
    [89] 喻旭伟. 3bit 相位量化技术[J]. 电子对抗技术, 2001,16(5):28-31.
    [90] 孙凤荣,赵波,杨文隽. 相位量化数字储频技术[J]. 电子侦察干扰, 1999(1):1-6.
    [91] 曲尔光,杨绍全. 多比特相位量化数字射频存贮技术及寄生电平[J]. 电子与信息学报. 2002,24(11):1475-1479.
    [92] 曲尔光,孟朝霞,杨绍全. 数字射频贮频器多比特相位量化原理及影响寄生电平的因素[J]. 山西大学学报. 2002 ,25(1):34-37.
    [93] 曲尔光,钮王杰,杨绍全. 基于单参数加权的多比特相位量化器技术[J]. 山西大学学报. 2003,26(3):223-226.
    [94] 曲尔光,上官吉平,杨绍全. 数字射频存贮器与相位量化技术[J]. 运城高等专科学校学报. 2001,19(3):17-18.
    [95] 曲尔光,曲荣,杨绍全. 数字射频储频技术(DRFM)中的两种量化方法[J]. 运城学院学报.2003,21(3):16-18.
    [96] 周国富 译. 超高速数字信号存储器件[J]. 数字射频存储器文集[G]. 总参谋部第五十四研究所. 1990:147-153.
    [97] Gary McMillian, William Hallidy, et al. A 500 MHz GaAs digital RF memory modulator IC[C]. IEEE GaAs IC Symposium,1996:73-75.
    [98] James Tsui(美)著, 杨小牛等译. 宽带数字接收机[M]. 北京:电子工业出版社. 2002 年 10 月.
    [99] Pellon L E. A double Nyquist digital product detector for quadratue sampling[J]. IEEE Transaction on Signal Processing. 1992,40(7):1670-1681.
    [100] WANG Bingqie,GAO Yuliang. ADC design techniques in DRFM system based on EMC[C]. 0-7803-7277-8/02/$10.00 IEEE. 2002:787-790.
    [101] Gordon M. Kranz, Mark Mehalic. Design of a 6-bit CMOS digital radio frequency memory[C]. IEEE National Aerospace and Electronics Conference. 1991:82-89.
    [102] W.A.White, A.H.Taddiken, N.Shichijo, et al., Design and application of a GaAs digital RF memory chip[J]. IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUIT,1990,25(4):961-969.
    [103] William M. Schnaitter, Edward T. Lewis, Bruce E. Gordon. A 0.5-GHz CMOS digital RF memory chip[J]. IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUIT,1986 ,sc-21(5):720-726.
    [104] Per Ingelhag, Ingemar Soderquist, Rolf Sundbald. A 200 MHz CMOS digitalradio frequency memory chip with analog output[C]. IEEE Custom Integrated Circuits Conference, 1993:16.3.1-16.3.4.
    [105] G.B. Wordsworth, D.G.D. Clark, Gigahertz bandwidth multibit phase sampling and reconstruction of microwave signals[C]. IEEE MTI-S International Microwave Symposium Digest,1986:371-374.
    [106] B.M.Gilbert, D.J.Schwab,L.M.Pastuszyn, et al., Design and fabrication of a digital RF memory using custom designed GaAs integrated circuits[C]. In IEEE GaAs Integrated circuit symp. Tech. Dig.,1985:173-176.
    [107] Mark A. Mehalic , Ray L. Keele. A CMOS analog-to-digital converter for a digital RF memory[C]. IEEE National Aerospace and Electronics Conference. 1992:79-84.
    [108] GRAY K. LEWIS, INDER J.BAHL,EDWARD L.GRIFFIN, et al., GaAs MMIC for Digital Radio Frequency Memory (DRFM) Subsystems[J]. IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEOERY AND TECHNIQUES, 1987,MTI-35 (12):1477-1484.
    [109] T.M. Foltz, G.w. Cook, D.E. Meer. A Digital Single Sideband Modulator For A Digital Radio Frequency Memory[C]. IEEE National Aerospace and Electronics Conference,1989.
    [110] J.M.Dunn-Rogers. Digital Sampling Techniques for Esm Receivers[C]. Military Microwaves Conference, London, 1990:19-24.
    [111] A.J. Coulson. A generalization of nonuniform bandpass sampling[J], IEEE Trans. Signal Processing. 1991,39(9):1973-1984.
    [112] Taylor,J.W.,and Blinchikoff,Herman J.,quandriphase code–A radar pulse compression signal with unique characteristic[J]. IEEE transactions on aerospace and electronic systems, 1988,24:156-70.
    [113] 周国富,姬国良. 相位量化数字射频存储器的设计考虑[J]. 系统工程与电子技术, 1993,(12):27-31.
    [114] 王振峰. 1GHz 数字射频存储器的设计[D]. 硕士学位论文. 南京:南京航天航空大学.2003.
    [115] 戴晨斌. 正交 8 比特幅度量化数字射频存储器设计[J]. 舰船电子对抗,1996(4).
    [116] 陆汝瑶, 余昌盛. 8 比特幅度量化 DRFM 的设计与应用[J]. 航天电子对抗,1999,(3):59-61.
    [117] 罗 瑛 , 唐 申 生 . 数 字 射 频 存 储 器 的 研 究 设 计 [J]. 宇 航 计 测 技 术 , 1995,15(3):43-46.
    [118] 刘明. 目前器件水平下 DRFM 实现途径[J]. 电子侦察干扰, 1994(1):1-7.
    [119] 冯存前,张永顺,田波. 幅度量化数字射频存储器单元的设计[J]. 无线电通信技术,2003,29(1):3-4.
    [120] 陶建锋,孙东延. 3 比特相位量化 DRFM 的设计与实现[J]. 航天电子对抗. 2001,(2):44-47.
    [121] 曲尔光,曲荣,杨绍全. 4bit 相位量化器的优化设计[J]. 运城高等专科学校学报. 2001,19(6):8-9.
    [122] 周旭. 1bit 储频信号的采样和重建[J]. 电子对抗技术, 2000,15(3):15-21.
    [123] 周智敏,李悦丽,梁甸龙. 超高速数据采集技术研究与系统实现[J]. 系统工程与电子技术. 1998(11):5-7.
    [124] 钟循进,高平. 数字单边带调制器在数字射频存贮器中的应用[J]. 电子对抗[J]. 1993(3):33-39.
    [125] 顾平 译. 一种用于数字 RF 存储器的双端口 DRAM 器件[J]. 电子侦察干扰. 1995(3):56-58.
    [126] 冯文惠. 高速 AD、DA 在电子战中的应用[J]. 微电子学, 1998,28(4):296-298.
    [127] 王超,袁乃昌. 由 FIFO 构成的 DRFM[J]. 舰船电子工程. 2002(3):50-53.
    [128] 周国富. 一位数字射频存贮器的寄生信号分析[J]. 电子对抗, 1991,4:33-39.
    [129] 唐永年. 1bit 数字储频的频谱特征分析[J]. 电子对抗技术, 2001,16(2):11-19.
    [130] 胡来招. 雷达脉冲信号的 1 位量化数字储频分析[J]. 电子对抗技术. 1989(4):8-16.
    [131] 何自强. DRFM 的寄生信号降低技术[J].电子对抗技术,1989(3):20-24.
    [132] William Kerins. Spur Levels in Multiple-Bit DRFMs[J]. Joural of Electronic Defense. 1991,1:49-54.
    [133] 周国富. 幅度量化数字射频存储器的寄生信号性能分析[J]. 系统工程与电子技术, 1992,1:10-15.
    [134] 周国富. 相位量化数字射频存储器的寄生信号性能分析[J]. 电子学报, 1992,20(12):26-31.
    [135] B.V.Nityananda. Spurs in Digital Radio Frequency Memory and application of DRFM[D]. California: Master's thesis of Naval Postgraduate School,1993.
    [136] D.Gold, H.Ur. Method for reduction of harmonics, caused by coarse quantisation, suitable for digital radio frequency memory[J]. ELECRONICS LETTERS, 1993,29(4):411-412.
    [137] 陈宁. DRFM 寄生信号谱结构[J]. 电子对抗技术, 1998,13(1):9-13.
    [138] Capt. Scott, D. Berger, LtCol. David, E. Mee.r An expression for the frequency spectrum of a digital radio frequency memory signal[C]. IEEE National Aerospace and Electronics Conference,1990:90-93.
    [139] Charles Joffery Watson. Comparison of DDS and DRFM Techniques in the Generation of 'Smart Noise' Jamming Waveforms[D]. California: Master's thesis of Naval Postgraduate School,1996.
    [140] P C J Pring, G E James, D Hayes, MP White., The phase performance of digitalradio frequency memories (DRFMs) [C]. IEE conference publication NO.393, 1994:18-23.
    [141] J.M. Dunn-Rogers. An analysis of the performance of DRFMS for EW systems[C]. IEE EW Colloquium,London, 1991:2/1-2/4.
    [142] W.N. Barnes, J.N.Horn. A Technique for Reduction of Spurious Signals in a DRFM System[C]. Digital Avionics Systems Conference 1986.
    [143] Hui Pan, Asad A. Abidi. Spectral Spurs due to Quantization in Nyquist ADCs[J]. IEEE transactions on circuits and systems-I:Regular papers, 2004,51(8):1422-1438.
    [144] Scott D. Berger. Digital radio frequency memory linear range gate stealer spectrum[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2003,39(2):725-735.
    [145] Scott D. Berger. The spectrum of a digital radio frequency memory linear range gate stealer electronic attack signal[C]. IEEE Radar Conference, 2001:27-30.
    [146] 冯存前,韩英臣,张永顺. DRFM 采样过程的频谱分析及仿真[J]. 空军工程大学学报, 2001,2(2):45-47.
    [147] 张俊 , 费元春 . 数字射频存储器信号重构的性能分析 [J]. 兵工学报 . 2001,22(3):320-322.
    [148] 张俊,费元春,林碧影. 基于数字射频存储系统的并行 DFT 处理方法[J]. 北京理工大学学报 2001,21(3):370-373.
    [149] 张俊,费元春,林碧影. 幅度量化数字射频存贮器的量化误差性能分析[J]. 兵工学报, 2001,22(4):500-503.
    [150] 彭世蕤,付由东. 幅度和相位量化数字储频寄生信号分析[J]. 空军雷达学院学报. 2002,16(1):4-7.
    [151] 杨 晓 玲 , 王 伟 . 多 比 特 相 位 量 化 寄 生 信 号 谱 分 析 [J]. 雷 达 与 对 抗 . 2003(3):50-53.
    [152] 喻旭伟,付利. DRFM 数字相位调制及频谱分析[J]. 电子对抗, 2004(5):20-23.
    [153] 唐永年. DDS 和 DRFM 的输出频谱分析[J]. 电子对抗技术, 2001,16(6):1-9.
    [154] 陈 乃 功 . DRFM 相 参 复 制 能 力 及 其 检 测 方 法 [J]. 电 子 对 抗 技 术 , 2000,15(4):13-18.
    [155] 陈耀超,苟仲文. 改善 DRFM 相干特性的数字相位校正技术[J]. 电子对抗技术, 1991(6):33-37.
    [156] 殷兆伟,戴国宪. 数字储频器相干性分析[J]. 电子对抗技术. 2002,17(3):17-20.
    [157] 杨志国,彭世蕤,胡林华. 3bits 相位量化数字储频信号加权分析[J]. 电讯技术. 2002(5):66-69.
    [158] 王永杰,叶志铨. 一种 DRFM 信号相参性检测改进方法[J]. 电子对抗技术. 2002,17(4):8-11.
    [159] 杨绍全 , 张万志 . 相位量化数字贮频的相位校正 [J]. 电子科技杂志 , 1994(9):17-20.
    [160] 陶建峰,孙东延,付全喜. 3 比特相位量化 DRFM 的相位校正[J]. 航天电子对抗. 2001,(3):42-45.
    [161] 曲尔光,曲荣,杨绍全. DRFM 相干性问题讨论[J]. 运城高等专科学校学报. 2002,20(3):10-11.
    [162] 崔炳福. 相位数字储频的性能与干扰效果[J].电子对抗技术, 1999,14(6):11-20.
    [163] 崔炳福 . 相位数字储频的性能与干扰效果 ( 续 1)[J]. 电子对抗技术 , 2000,15(1):11-19.
    [164] 崔炳福 . 相位数字储频的性能与干扰效果 ( 续 2)[J]. 电子对抗技术 , 2000,15(2):11-19.
    [165] 崔 炳 福 . 相 位 数 字 储 频 的 性 能 与 干 扰 效 果 ( 续 3)[J]. 电 子 对 抗 技术,2000,15(3):31-39.
    [166] 陈军. I、Q 通道幅相不平衡的影响及改善. 现代雷达. 1999(5):100-103.
    [167] D. Blair, M. Brandt-Pearce. Discrimination of targets and RGPO echoes using frequency diversity[C]. In proceedings of the Twenty-Ninth Southeastern Symposium on systems Theory, IEEE 1997:509-513.
    [168] Peter C J Hill , Vincent Truffert . Statistical processing techniques for detecting DRFM repeat-jam radar Signals[C]. IEE Colloquium on signal Processing techniques for Electronic Warfare,1992:1/1-1/6.
    [169] Y.S.N.MURTHY, Simulated quantitative assessment of EMI EMC using programmable DRFM system[C]. Proceedings of the International Conference on Electromagnetic Interference and compatibility,1997,4A-1:203-204.
    [170] 龙腾,毛二可, 等. 超高速雷达数字信号处理技术[J]. 电子学报, 1999, 27(12): 88-91.
    [171] 王雪松,刘建成,张文明 等. 间歇采样转发干扰的数学原理[J]. 中国科学 E 辑信息科学.2006,36 (8):891-901.
    [172] 刘忠,陈登伟,王国玉 等. 一种先进结构的数字射频存储器的分析[J]. 现代雷达. 已录用(2006 年 4 月).
    [173] 刘忠,陈登伟,谢晓霞 等. LFM 脉冲压缩雷达抗移频干扰的方法研究[J]. 现代雷达. 已录用(2006 年 7 月).
    [174] 刘忠,张亮,王国玉. 多比特数字射频存储器的 Simulink 建模仿真[J]. 系统仿真学报. 2006,18(Suppl.2):762-765 .
    [175] 丁鹭飞,张平 编. 雷达系统[M]. 西安:西北电讯工程学院出版社,1984.
    [176] 刘建成,刘忠,王雪松 等. 基于群延迟的前移干扰研究. 自然科学进展, 2006,16(12):122-128.
    [177] 刘忠, 王国玉, 王雪松. 数字射频存储器(DRFM)结构分析与改进[C]. 中国电子学会电子对抗分会第 14 届学术年会论文集 2005:425-430.
    [178] 刘建成,王雪松,刘忠 等. 对线性调频脉压雷达的导前假目标群干扰. 电子与信息学报, 已录用(2006 年 9 月) .
    [179] 罗雯,魏建中,阳辉 等编著. 电子元器件可靠性试验工程[M]. 北京:电子工业出版社, 2005 年 3 月.

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